JP5855760B2 - Wireless bridging in hybrid communication networks - Google Patents

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Description

関連出願
本出願は、米国仮特許出願一連番号第61/564,054号(出願日:2011年11月28日)及び米国特許出願一連番号第13/686,830号(出願日:2012年11月27日)の優先権上の利益を主張するものである。
Related Applications US Provisional Patent Application Serial No. 61 / 564,054 (Filing Date: November 28, 2011) and US Patent Application Serial No. 13 / 686,830 (Application Date: November 2011) 27th) is a claim of priority interests.

本発明の主題の実施形態は、概して、通信ネットワーク分野に関するものである。本発明の主題の実施形態は、より具体的には、ハイブリッド通信ネットワークにおける無線ブリッジング(wireless bridging)を実装することに関するものである。   Embodiments of the present inventive subject matter generally relate to the field of communication networks. Embodiments of the present inventive subject matter are more specifically related to implementing wireless bridging in a hybrid communication network.

ハイブリッド通信ネットワークは、典型的には、複数のネットワーキング技術(例えば、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)技術、電力線通信技術、イーサネット(登録商標)、等)を実装する複数のネットワークデバイスを備える。典型的には、通信メカニズム及びプロトコル詳細(例えば、デバイス及びトポロジー発見、その他のネットワークへのブリッジング、等)は、各々のネットワーキング技術に特有である。複数のネットワーキング技術が、典型的には、異なるネットワーク技術とメディア間でフレームを転送するブリッジング可能なネットワークデバイスを用いて相互接続されて単一の拡張された通信ネットワークを形成する。ハイブリッド通信ネットワークは、典型的には、2つのハイブリッドデバイス間での複数のフレーム引き渡しルートを提示する。   A hybrid communication network typically comprises a plurality of network devices that implement a plurality of networking technologies (eg, wireless local area network (WLAN) technology, power line communication technology, Ethernet, etc.). Typically, communication mechanisms and protocol details (eg, device and topology discovery, bridging to other networks, etc.) are specific to each networking technology. Multiple networking technologies are typically interconnected using bridgeable network devices that transfer frames between different network technologies and media to form a single extended communications network. A hybrid communication network typically presents multiple frame delivery routes between two hybrid devices.

ハイブリッド通信ネットワークにおいて無線ブリッジングを実装するための様々な実施形態が開示される。幾つかの実施形態では、方法は、第1のハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェースのうちの第1のネットワークインタフェースにおいて、ハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスへの送信のために第1のフレームフォーマットの第1のデータフレームを受信することと、第1のハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて複数のネットワークインタフェースのうちの第2のネットワークインタフェースを介して第1のデータフレームを転送することを決定することと、第2のネットワークインタフェースは無線ネットワークインタフェースであると決定することと、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいてハイブリッド通信ネットワークの第2のネットワークデバイスに第1のデータフレームを転送することを決定することと、第1のデータフレーム、第1のハイブリッドデバイス、及び第2のネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することと、第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに第2のデータフレームを送信することと、を備える。   Various embodiments for implementing wireless bridging in a hybrid communication network are disclosed. In some embodiments, the method includes a first in a first frame format for transmission to a destination device of the hybrid communication network at a first network interface of the plurality of network interfaces of the first hybrid device. The first data via a second network interface of the plurality of network interfaces based at least in part on a hybrid forwarding table associated with the hybrid layer of the first hybrid device Deciding to forward the frame, deciding that the second network interface is a wireless network interface, and reducing the wireless forwarding table associated with the second network interface Deciding to forward the first data frame to the second network device of the hybrid communication network also based in part on the first data frame, the first hybrid device, and the second network device Generating a second data frame in a radio frame format based at least in part on, and transmitting the second data frame from the second network interface to the second network device.

幾つかの実施形態では、第2のネットワークインタフェースを介して第1のデータフレームを転送することを該決定することは、第1のハイブリッドデバイスと関連付けられたハイブリッド層で行われ、第1のデータフレームを第2のネットワークデバイスに転送するのを該決定することは、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースで行われる。   In some embodiments, the determining to transfer the first data frame via the second network interface is performed at a hybrid layer associated with the first hybrid device and the first data The determination of forwarding the frame to the second network device is performed at the second network interface of the first hybrid device.

幾つかの実施形態では、その方法は、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定することと、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成されると決定したことに応答して、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに第1のデータフレームを転送することを決定することであって、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールはクライアント動作モードで構成されることと、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールはクライアント動作モードで構成されると決定したことに応答して、第1のハイブリッドデバイスの無線モジュールが接続されるアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに第1のデータフレームを転送することを決定することと、をさらに備える。   In some embodiments, the method includes determining whether a wireless module associated with the second network interface is configured in an access point mode of operation and wireless associated with the second network interface. In response to determining that the module is configured to be in an access point mode of operation, the module determines to forward the first data frame to the wireless network interface of the second network device, In response to determining that the wireless module associated with the wireless network interface of the network device is configured in the client operating mode and that the wireless module associated with the second network interface is configured in the client operating mode. Further comprising a determining that the wireless module of the first hybrid device transfers the first data frame to the wireless network interface of the access point connected, the.

幾つかの実施形態では、その方法は、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースがクライアント動作モードで構成されると決定することと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定することと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートすると決定したことに応答して、直接通信リンクを介して第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに第2のデータフレームを直接送信することと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートしないと決定したことに応答して、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースに接続されたアクセスポイントに第2のデータフレームを送信することと、をさらに備える。   In some embodiments, the method determines that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device are configured in a client operating mode; Determining whether the second network interface of the device and the wireless network interface of the second network device support a direct communication link; and the second network interface of the first hybrid device and the second network device In response to determining that the wireless network interface supports a direct communication link, the second network interface from the second network interface of the first hybrid device via the direct communication link. Transmitting the second data frame directly to the wireless network interface of the wireless device, and determining that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device do not support the direct communication link In response, transmitting the second data frame to an access point connected to the second network interface of the first hybrid device for subsequent transmission to the wireless network interface of the second network device. And further comprising.

幾つかの実施形態では、無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを該生成することは、第1のハイブリッドデバイスが行先デバイスへの送信のために第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定することと、第1のハイブリッドデバイスが行先デバイスへの送信のために第1のデータフレームを生成したソースデバイスであると決定したことに応答して、3アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することであって、第2のデータフレームは、第1のハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスと、行先デバイスのアドレスとを備えることと、を備える。   In some embodiments, is the generating of the second data frame in a radio frame format the source device from which the first hybrid device generated the first data frame for transmission to the destination device? In response to determining whether the first hybrid device is the source device that generated the first data frame for transmission to the destination device; The second data frame comprises an address of the first hybrid device, an address of the second network device, and an address of the destination device.

幾つかの実施形態では、第1のハイブリッドデバイスが行先デバイスへの送信のための第1のデータフレームを生成したソースデバイスでないと決定したことに応答して、その方法は、第2のネットワークデバイスは第1のデータフレームの対象となっている行先デバイスであるかどうかを決定することと、第2のネットワークデバイスは第1のデータフレームの対象となっている行先デバイスであると決定したことに応答して、3アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することであって、第2のデータフレームは、ソースデバイスのアドレスと、第1のハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスとを備えることと、第2のネットワークデバイスが第1のデータフレームの対象となる行先デバイスではなく及び第1のハイブリッドデバイスは第1のデータフレームを生成したソースデバイスでないと決定したことに応答して、4アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することであって、第2のデータフレームは、ソースデバイスのアドレスと、第1のハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスと、行先デバイスのアドレスと、を備えることと、をさらに備える。   In some embodiments, in response to determining that the first hybrid device is not the source device that generated the first data frame for transmission to the destination device, the method includes: Determining whether is the destination device that is the subject of the first data frame and determining that the second network device is the destination device that is the subject of the first data frame In response, generating a second data frame in a three-address radio frame format, wherein the second data frame includes an address of the source device, an address of the first hybrid device, and a second network device And a second network device of the first data frame In response to determining that the first hybrid device is not the source destination device and is not the source device that generated the first data frame, and generates a second data frame in a four-address radio frame format. The second data frame further comprises: an address of the source device, an address of the first hybrid device, an address of the second network device, and an address of the destination device.

幾つかの実施形態では、その方法は、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースにおいて第2のネットワークデバイスからブロードキャストフレームを受信することであって、第1のハイブリッドデバイスの無線モジュールは、クライアント動作モードで構成され、第2のネットワークデバイスの無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成されることと、ブロードキャストフレームはブロードキャストのために第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定することと、ブロードキャストフレームが第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであると決定したことに応答して、第2のネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームを廃棄することと、ブロードキャストフレームが第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものでないと決定したことに応答して、処理のため及び第1のハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェースのうちのその他を介しての引き続きのブロードキャストのために第1のハイブリッドデバイスのハイドリッド層に受信されたブロードキャストフレームを提供することと、をさらに備える。   In some embodiments, the method is to receive a broadcast frame from a second network device at a second network interface of the first hybrid device, wherein the wireless module of the first hybrid device is a client Configured in the operating mode, the radio module of the second network device is configured in the access point operating mode, and the broadcast frame has been previously transmitted from the second network interface to the second network device for broadcasting. In response to determining that the broadcast frame was previously transmitted from the second network interface to the second network device; In response to determining that the broadcast frame was not previously sent from the second network interface to the second network device, and for discarding the broadcast frame at the network interface. Providing received broadcast frames to a hydration layer of the first hybrid device for subsequent broadcast over the other of the plurality of network interfaces of the hybrid device.

幾つかの実施形態では、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースにおいて第2のネットワークデバイスからブロードキャストフレームを該受信することに応答して、その方法は、受信されたブロードキャストフレーム内のオリジナルソースアドレスフィールドに少なくとも部分的に基づいて第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームをフィルタリングすることであって、無線転送テーブルは、第2のネットワークインタフェースを通じて到達可能である1つ以上のネットワークデバイスを示す表示を備えることと、オリジナルソースアドレスフィールドが第2のネットワークインタフェースを通じて到達可能である1つ以上のネットワークデバイスのうちの1つと関連付けられたアドレスを備えると決定したことに応答して、第2のネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームを廃棄することと、をさらに備える。   In some embodiments, in response to receiving the broadcast frame from the second network device at the second network interface of the first hybrid device, the method includes the original source in the received broadcast frame. Filtering broadcast frames at the second network interface of the first hybrid device based at least in part on the address field, wherein the wireless forwarding table is reachable through the second network interface One or more of the network devices having an indication of the network device and the original source address field being reachable through the second network interface In response to determining to comprise the one associated with the address, further comprising a discarding the broadcast frame at the second network interface, a.

幾つかの実施形態では、その方法は、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースにおいて、インジケータフィールドをブロードキャストフレームに挿入することであって、インジケータフィールドは、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースが第2のネットワークデバイスにブロードキャストフレームを送信することを示すことと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスにブロードキャストフレームを送信することと、第2のネットワークデバイスから第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームを該受信することに応答して、ブロードキャストフレームがブロードキャストのために第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを該決定することは、受信されたブロードキャストフレームが第2のネットワークインタフェースで挿入されたインジケータフィールドを備えるかどうかを決定することを備えることと、をさらに備える。   In some embodiments, the method is to insert an indicator field into the broadcast frame at the second network interface of the first hybrid device, the indicator field being the second of the first hybrid device. Indicating that the network interface transmits a broadcast frame to the second network device, transmitting the broadcast frame from the second network interface of the first hybrid device to the second network device, and the second network. In response to receiving the broadcast frame from the device at the second network interface of the first hybrid device, the broadcast frame is broadcast. Determining whether the received broadcast frame has been inserted at the second network interface is a previously transmitted from the second network interface to the second network device for Further comprising determining whether to comprise.

幾つかの実施形態では、第1のネットワークインタフェースは、イーサネットインタフェース又は電力線通信インタフェースであり、第2のネットワークインタフェースは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)インタフェースである。   In some embodiments, the first network interface is an Ethernet interface or a power line communication interface, and the second network interface is a wireless local area network (WLAN) interface.

幾つかの実施形態では、第2のデータフレームを該生成することは、無線フレームフォーマットにより第1のデータフレームを変更することを備える。   In some embodiments, generating the second data frame comprises modifying the first data frame according to a radio frame format.

幾つかの実施形態では、ハイブリッド通信ネットワークは、IEEE P1905.1通信ネットワークを備える。   In some embodiments, the hybrid communication network comprises an IEEE P1905.1 communication network.

幾つかの実施形態では、第1のデータフレームを該受信することは、ハイブリッド通信ネットワークの第1の通信ネットワークセグメントを介して第1のデータフレームを受信することを備え、第2のデータフレームを該送信することは、ハイブリッド通信ネットワークの第2の通信ネットワークセグメントを介して第2のデータフレームを送信することを備え、第2の通信ネットワークセグメントは、無線ネットワークセグメントである。   In some embodiments, receiving the first data frame comprises receiving the first data frame via the first communication network segment of the hybrid communication network, wherein the second data frame is received. The transmitting comprises transmitting a second data frame via a second communication network segment of the hybrid communication network, where the second communication network segment is a radio network segment.

幾つかの実施形態では、その方法は、第1のハイブリッドデバイスにおいて、ハイブリッド通信ネットワークの1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから1つ以上のトポロジーメッセージを受信することであって、1つ以上のトポロジーメッセージは、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を備えることと、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた少なくともハイブリッド転送テーブルにポピュレート(populate)することと、第1のハイブリッドデバイスと関連付けられたハイブリッド転送テーブルを1つ以上のその他のハイブリッドデバイスに送信することと、をさらに備える。   In some embodiments, the method is to receive at the first hybrid device one or more topology messages from one or more other hybrid devices of the hybrid communication network, the one or more topologies. The message comprises information associated with one or more other hybrid devices and a first hybrid based at least in part on one or more topology messages received from the one or more other hybrid devices. Populating at least the hybrid forwarding table associated with the device and sending the hybrid forwarding table associated with the first hybrid device to one or more other hybrid devices. Provided.

幾つかの実施形態では、その方法は、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて無線転送テーブルにポピュレートすることをさらに備える。   In some embodiments, the method further comprises populating a wireless forwarding table based at least in part on one or more topology messages received from one or more other hybrid devices.

幾つかの実施形態では、その方法は、第1のハイブリッドデバイスにおいて、少なくとも、第1のハイブリッドデバイスに関する情報と、第1のハイブリッドデバイスに接続された1つ以上のネットワークデバイスに関する情報と、を備える1つ以上のトポロジーメッセージを生成することと、第1のハイブリッドデバイスからハイブリッド通信ネットワークのその他のハイブリッドデバイスに1つ以上のトポロジーメッセージをブロードキャストすることと、をさらに備える。   In some embodiments, the method comprises, at a first hybrid device, at least information about the first hybrid device and information about one or more network devices connected to the first hybrid device. The method further comprises generating one or more topology messages and broadcasting the one or more topology messages from the first hybrid device to other hybrid devices in the hybrid communication network.

幾つかの実施形態では、第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた1つ以上のトポロジーメッセージは、第1のハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェース、複数のネットワークインタフェースの各々と関連付けられた転送能力、第1のハイブリッドデバイスに接続された1つ以上のネットワークデバイス、第1のハイブリッドデバイスの少なくとも無線ネットワークインタフェースがフレーム転送をサポートするかどうか、第1のハイブリッドデバイスの無線ネットワークインタフェースによってサポートされる無線フレームフォーマット、及びリンクメトリック情報を示す表示うちの1つ以上を備える。   In some embodiments, the one or more topology messages associated with the first hybrid device include a plurality of network interfaces of the first hybrid device, a forwarding capability associated with each of the plurality of network interfaces, a first One or more network devices connected to the hybrid device, whether at least a radio network interface of the first hybrid device supports frame forwarding, a radio frame format supported by the radio network interface of the first hybrid device, And one or more displays indicating link metric information.

幾つかの実施形態では、1つ以上のトポロジーメッセージは、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースが、フレーム転送、第2のネットワークインタフェースによってサポートされる無線フレームフォーマット、及び第2のネットワークインタフェースによってサポートされる通信リンクセットアップをサポートする無線ネットワークインタフェースであることを示す表示を備える。   In some embodiments, the one or more topology messages may indicate that the second network interface of the first hybrid device has a frame forwarding, a radio frame format supported by the second network interface, and a second network interface. An indication indicating that the wireless network interface supports a communication link setup supported by.

幾つかの実施形態では、第2のネットワークインタフェースによってサポートされる通信リンクセットアップは、第2のネットワークインタフェースが直接リンク無線通信をサポートするかどうかを示す。   In some embodiments, the communication link setup supported by the second network interface indicates whether the second network interface supports direct link wireless communication.

幾つかの実施形態では、その方法は、ハイブリッド通信ネットワークの中央のコーディネータに対して、第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報および第1のハイブリッドデバイスに接続された1つ以上のネットワークデバイスを示す表示を送信することと、中央のコーディネータから、第1のハイブリッドデバイスと関連付けられたハイブリッド転送テーブル及びハイブリッド通信ネットワークの対応する1つ以上のその他のハイブリッドデバイスと関連付けられた1つ以上のハイブリッド転送テーブルを受信することと、をさらに備える。   In some embodiments, the method indicates to a central coordinator of a hybrid communication network information associated with the first hybrid device and one or more network devices connected to the first hybrid device. Sending an indication and, from a central coordinator, a hybrid forwarding table associated with the first hybrid device and one or more hybrid forwarding tables associated with one or more other hybrid devices corresponding to the hybrid communication network Further receiving.

幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイスは、複数のネットワークインタフェースと、複数のネットワークインタフェースに結合された通信ユニットと、を備え、通信ユニットは、複数のネットワークインタフェースのうちの第1のネットワークインタフェースにおいて、ハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスへの送信ために第1のフレームフォーマットで第1のデータフレームを受信し、ハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて複数のネットワークインタフェースのうちの第2のネットワークインタフェースを介して第1のデータフレームを転送することを決定し、第2のネットワークインタフェースは、無線ネットワークインタフェースであると決定し、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいてハイブリッド通信ネットワークの第2のネットワークデバイスに第1のデータフレームを転送することを決定し、第1のデータフレーム、ハイブリッドデバイス、及び第2のネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成し、及び第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに第2のデータフレームを送信するために動作可能である。   In some embodiments, the hybrid device comprises a plurality of network interfaces and a communication unit coupled to the plurality of network interfaces, wherein the communication unit is at a first network interface of the plurality of network interfaces: Receiving a first data frame in a first frame format for transmission to a destination device of a hybrid communication network, and a plurality of network interfaces based at least in part on a hybrid forwarding table associated with a hybrid layer of the hybrid device Determining to transfer the first data frame via the second network interface, and determining that the second network interface is a wireless network interface. Determining to forward the first data frame to a second network device of the hybrid communication network based at least in part on a wireless forwarding table associated with the second network interface, the first data frame; Generating a second data frame in a radio frame format based at least in part on the hybrid device and the second network device, and transmitting the second data frame from the second network interface to the second network device; Be operational for.

幾つかの実施形態では、通信ユニットは、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールがアクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定し、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールがアクセスポイント動作モードで構成されると決定したことに応答して、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに第1のデータフレームを転送し、及び、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールがクライアント動作モードで構成されると決定したことに応答して、ハイブリッドデバイスの無線モジュールが接続されるアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに第1のデータフレームを転送することを決定するためにさらに動作可能であり、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールは、クライアント動作モードで構成される。   In some embodiments, the communication unit determines whether the wireless module associated with the second network interface is configured in an access point mode of operation, and the wireless module associated with the second network interface accesses In response to determining to be configured in the point mode of operation, forwards the first data frame to the wireless network interface of the second network device, and the wireless module associated with the second network interface is the client Responsive to determining that it is configured in an operating mode, further operable to determine to forward the first data frame to a wireless network interface of an access point to which the wireless device of the hybrid device is connected , And the radio module associated with the wireless network interface of the second network device is configured in the client operating mode.

幾つかの実施形態では、通信ユニットは、ハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースがクライアント動作モードで構成されると決定し、ハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定し、ハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートすると決定したことに応答して、直接通信リンクを介して第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに第2のデータフレームを直接送信し、及び、ハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートしないと決定したことに応答して、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために第2のネットワークインタフェースに接続されたアクセスポイントに第2のデータフレームを送信するためにさらに動作可能である。   In some embodiments, the communication unit determines that the second network interface of the hybrid device and the wireless network interface of the second network device are configured in a client mode of operation, and the second network interface of the hybrid device and Determining whether the wireless network interface of the second network device supports a direct communication link, and determining that the second network interface of the hybrid device and the wireless network interface of the second network device support the direct communication link; In response to the second data from the second network interface to the wireless network interface of the second network device via a direct communication link. In response to transmitting the frame directly and determining that the second network interface of the hybrid device and the wireless network interface of the second network device do not support the direct communication link, the wireless network of the second network device It is further operable to transmit the second data frame to an access point connected to the second network interface for subsequent transmission to the interface.

幾つかの実施形態では、無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成するために動作可能である通信ユニットは、ハイブリッドデバイスが行先デバイスへの送信のために第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定し、ハイブリッドデバイスが第1のデータフレームを生成したソースデバイスであると決定したことに応答して、3アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成し、ハイブリッドデバイスが第1のデータフレームを生成したソースデバイスでないと決定したことに応答して、第2のネットワークデバイスが第1のデータフレームの対象である行先デバイスであるかどうかを決定し、3アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成し、ハイブリッドデバイスが第1のデータフレームを生成したソースデバイスでないと決定したことに応答し、第2のネットワークデバイスが第1のデータフレームの対象である行先デバイスであるかどうかを決定し、第2のネットワークデバイスが第1のデータフレームの対象である行先デバイスであると決定したことに応答し、3アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフォーマットを生成し、及び、第2のネットワークデバイスが第1のデータフレームの対象である行先デバイスでない及びハイブリッドデバイスが第1のデータフレームを生成したソースデバイスでないと決定したことに応答して、4アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフォーマットを生成するために動作可能な通信ユニットを備え、第2のデータフレームは、ハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスと、行先デバイスのアドレスと、を備え、第2のデータフレームは、ソースデバイスのアドレスと、ハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスとを備え、第2のデータフレームは、ソースデバイスのアドレスと、ハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスと、行先デバイスのアドレスと、を備える。   In some embodiments, the communication unit operable to generate the second data frame according to the radio frame format is the source device from which the hybrid device generated the first data frame for transmission to the destination device. In response to determining that the hybrid device is the source device that generated the first data frame, and generating a second data frame in a three-address radio frame format, In response to determining that it is not the source device that generated the first data frame, it determines whether the second network device is a destination device that is the subject of the first data frame, and a three-address radio frame format To generate a second data frame In response to determining that the hybrid device is not the source device that generated the first data frame, determining whether the second network device is a destination device that is the subject of the first data frame; Responsive to determining that the network device is a destination device that is the subject of the first data frame, a second data format is generated according to a three-address radio frame format, and the second network device is Responsive to determining that the data frame is not the destination device and the hybrid device is not the source device that generated the first data frame to operate to generate a second data format with a four-address radio frame format With possible communication units, The second data frame includes an address of the hybrid device, an address of the second network device, and an address of the destination device, and the second data frame includes an address of the source device, an address of the hybrid device, The second data frame includes an address of the source device, an address of the hybrid device, an address of the second network device, and an address of the destination device.

幾つかの実施形態では、通信ユニットは、第2のネットワークデバイスから第2のネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームを受信し、ブロードキャストフレームがブロードキャストのために第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定し、ブロードキャストフレームが第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであると決定したことに応答して、第2のネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームを廃棄し、及び、ブロードキャストフレームが第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものでないと決定したことに応答して、処理のために及びハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェースのうちのその他を介しての引き続きのブロードキャストのためにハイブリッドデバイスのハイブリッド層に受信されたブロードキャストフレームを提供するためにさらに動作可能であり、ハイブリッドデバイスの無線モジュールはクライアント動作モードで構成され、第2のネットワークデバイスの無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成される。   In some embodiments, the communication unit receives a broadcast frame at a second network interface from a second network device, and the broadcast frame has previously been transmitted from the second network interface to the second network device for broadcast. In response to determining whether the broadcast frame was previously transmitted from the second network interface to the second network device, at the second network interface. In response to discarding the broadcast frame and determining that the broadcast frame was not previously transmitted from the second network interface to the second network device. And is further operable to provide received broadcast frames to a hybrid layer of the hybrid device for subsequent broadcast via the other of the plurality of network interfaces of the hybrid device, The wireless module is configured in the client operation mode, and the wireless module of the second network device is configured in the access point operation mode.

幾つかの実施形態では、第1のデータフレームを受信するために動作可能な通信ユニットは、ハイブリッド通信ネットワークの第1の通信ネットワークセグメントを介して第1のデータフレームを受信するために動作可能な通信ユニットを備え、第2のデータフレームを送信するために動作可能な通信ユニットは、ハイブリッド通信ネットワークの第2の通信ネットワークセグメントを介して第2のデータフレームを送信するために動作可能な通信ユニットを備え、第2の通信ネットワークセグメントは、無線ネットワークセグメントである。   In some embodiments, the communication unit operable to receive the first data frame is operable to receive the first data frame via the first communication network segment of the hybrid communication network. A communication unit comprising a communication unit and operable to transmit a second data frame is a communication unit operable to transmit a second data frame via a second communication network segment of a hybrid communication network The second communication network segment is a wireless network segment.

幾つかの実施形態では、通信ユニットは、ハイブリッド通信ネットワークの1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから1つ以上のトポロジーメッセージを受信し、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて少なくともハイブリッド転送テーブルにポピュレートし、及び、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスにハイブリッド転送テーブルを送信するためにさらに動作可能であり、1つ以上のトポロジーメッセージは、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を備える。   In some embodiments, the communication unit receives one or more topology messages from one or more other hybrid devices of the hybrid communication network and receives one or more received from one or more other hybrid devices. Populating at least a hybrid forwarding table based at least in part on the topology message, and further operable to send the hybrid forwarding table to one or more other hybrid devices, the one or more topology messages comprising: It comprises information associated with one or more other hybrid devices.

幾つかの実施形態では、通信ユニットは、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて無線転送テーブルにポピュレートするためにさらに動作可能である。   In some embodiments, the communication unit is further operable to populate a wireless forwarding table based at least in part on one or more topology messages received from one or more other hybrid devices.

幾つかの実施形態では、通信ユニットは、少なくとも、ハイブリッドデバイスに関する情報と、ハイブリッドデバイスに接続された1つ以上のネットワークデバイスに関する情報と、を備える1つ以上のトポロジーメッセージを生成し、及び、ハイブリッド通信ネットワークのその他のハイブリッドデバイスに1つ以上のトポロジーメッセージをブロードキャストするためにさらに動作可能である。   In some embodiments, the communication unit generates one or more topology messages comprising at least information about the hybrid device and information about one or more network devices connected to the hybrid device, and the hybrid It is further operable to broadcast one or more topology messages to other hybrid devices in the communication network.

幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイスと関連付けられた1つ以上のトポロジーメッセージは、ハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェース、複数のネットワークインタフェースの各々と関連付けられた転送能力、ハイブリッドデバイスに接続された1つ以上のネットワークデバイス、ハイブリッドデバイスの少なくとも無線ネットワークインタフェースがフレーム転送をサポートするかどうか、ハイブリッドデバイスの無線ネットワークインタフェースによってサポートされる無線フレームフォーマット、及びリンクメトリック情報を示す表示うちの1つ以上を備える。   In some embodiments, the one or more topology messages associated with the hybrid device may include a plurality of network interfaces of the hybrid device, a forwarding capability associated with each of the plurality of network interfaces, and one connected to the hybrid device. One or more of the above network devices, whether or not at least the wireless network interface of the hybrid device supports frame transfer, a wireless frame format supported by the wireless network interface of the hybrid device, and a display indicating link metric information.

幾つかの実施形態では、1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、ハイブリッド通信ネットワークの第1のハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェースのうちの第1のネットワークインタフェースにおいて第1のフレームフォーマットの第1のデータフレームを受信することと、第1のハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて複数のネットワークインタフェースのうちの第2のネットワークインタフェースを介して第1のデータフレームを転送することを決定することと、第2のネットワークインタフェースが無線ネットワークインタフェースであると決定することと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいてハイブリッド通信ネットワークの第2のネットワークデバイスに第1のデータフレームを転送することを決定することと、第1のデータフレーム、第1のハイブリッドデバイス、及び第2のネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに第2のデータフレームを送信することと、を備える動作を行うことを1つ以上のプロセッサに行わせる命令が格納されている1つ以上の機械によって読み取り可能な記憶媒体。   In some embodiments, the first in a first frame format at a first network interface of a plurality of network interfaces of a first hybrid device of a hybrid communication network when executed by one or more processors. The first data via a second network interface of the plurality of network interfaces based at least in part on a hybrid forwarding table associated with the hybrid layer of the first hybrid device Determining whether to forward the frame, determining that the second network interface is a wireless network interface, and second network interface of the first hybrid device. Determining to forward the first data frame to a second network device of the hybrid communication network based at least in part on the appended wireless forwarding table; the first data frame; the first hybrid device; And generating a second data frame in a radio frame format based at least in part on the second network device and second data from the second network interface of the first hybrid device to the second network device. One or more machine-readable storage media storing instructions for causing one or more processors to perform an operation comprising: transmitting a frame.

幾つかの実施形態では、それらの動作は、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールがアクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定することと、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールがアクセスポイント動作モードで構成されると決定したことに応答して、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに第1のデータフレームを転送することを決定することであって、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールは、クライアント動作モードで構成されることと、第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールがクライアント動作モードで構成されると決定したことに応答して、第1のハイブリッドデバイスの無線モジュールが接続されているアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに第1のデータフレームを転送することを決定することと、をさらに備える。   In some embodiments, the operations include determining whether a wireless module associated with the second network interface is configured in an access point mode of operation and wireless associated with the second network interface. Responsive to determining that the module is configured in an access point mode of operation, determining to forward the first data frame to the wireless network interface of the second network device, comprising: Responsive to determining that the wireless module associated with the wireless network interface of the device is configured in a client operating mode and that the wireless module associated with the second network interface is configured in a client operating mode. Further comprising a determining that the radio module of the first hybrid device transfers the first data frame to the wireless network interface of the access point connected, the.

幾つかの実施形態では、それらの動作は、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースがクライアント動作モードで構成されると決定することと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定することと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートすると決定したことに応答して、直接通信リンクを介して第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに第2のデータフレームを直接送信することと、第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェース及び第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートしないと決定したことに応答して、第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために第1のハイブリッドデバイスの第2のネットワークインタフェースに接続されたアクセスポイントに第2のデータフレームを送信することと、をさらに備える。   In some embodiments, the operations determine that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device are configured in a client operation mode; Determining whether the second network interface of the hybrid device and the wireless network interface of the second network device support a direct communication link; and the second network interface and the second network device of the first hybrid device In response to determining that the first wireless network interface supports a direct communication link, the second network interface of the first hybrid device via the direct communication link Determined to send the second data frame directly to the wireless network interface of the work device and that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device do not support a direct communication link In response, transmitting the second data frame to an access point connected to the second network interface of the first hybrid device for subsequent transmission to the wireless network interface of the second network device. And further comprising.

幾つかの実施形態では、無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成する該動作は、第1のハイブリッドデバイスがハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスへの送信のために第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定することと、第1のハイブリッドデバイスが第1のデータフレームを生成したソースデバイスであると決定したことに応答して、3アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することであって、第2のデータフレームは、第1のハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスと、行先デバイスのアドレスとを備えることと、第1のハイブリッドデバイスが第1のデータフレームを生成したソースデバイスでないと決定したことに応答して、第2のネットワークデバイスは、第1のデータフレームの対象となっている行先デバイスであるかどうかを決定することと、第2のネットワークデバイスは第1のデータフレームの対象となっている行先デバイスであると決定したことに応答して、3アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することであって、第2のデータフレームは、ソースデバイスのアドレスと、第1のハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスとを備えることと、第2のネットワークデバイスが第1のデータフレームの対象となる行先デバイスではなく及び第1のハイブリッドデバイスは第1のデータフレームを生成したソースデバイスでないと決定したことに応答して、4アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することであって、第2のデータフレームは、ソースデバイスのアドレスと、第1のハイブリッドデバイスのアドレスと、第2のネットワークデバイスのアドレスと、行先デバイスのアドレスと、を備えることと、をさらに備える。   In some embodiments, the act of generating a second data frame according to a radio frame format is the source from which the first hybrid device generated the first data frame for transmission to a destination device of the hybrid communication network. In response to determining whether it is a device and determining that the first hybrid device is the source device that generated the first data frame, the second data frame is transmitted in a three-address radio frame format. Generating a second data frame comprising an address of a first hybrid device, an address of a second network device, and an address of a destination device; Must be the source device that generated the data frame In response to the determination, the second network device determines whether it is the destination device that is the subject of the first data frame, and the second network device transmits the first data frame. Responsive to determining that it is a target destination device, generating a second data frame in a three-address radio frame format, wherein the second data frame includes an address of a source device; Providing the address of the first hybrid device and the address of the second network device, the second network device is not the destination device subject to the first data frame, and the first hybrid device is the first In response to determining that it is not the source device that generated the data frame of Generating a second data frame in a dressed radio frame format, wherein the second data frame includes an address of a source device, an address of a first hybrid device, an address of a second network device, and a destination And further comprising an address of the device.

幾つかの実施形態では、それら動作は、第2のネットワークインタフェースにおいて第2のネットワークデバイスからブロードキャストフレームを受信することであって、第1のハイブリッドデバイスの無線モジュールは、クライアント動作モードで構成され、第2のネットワークデバイスの無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成されることと、ブロードキャストフレームはブロードキャストのために第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定することと、ブロードキャストフレームが第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであると決定したことに応答して、第2のネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームを廃棄することと、ブロードキャストフレームが第2のネットワークインタフェースから第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものでないと決定したことに応答して、処理のため及び第1のハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェースのうちのその他を介しての引き続きのブロードキャストのために第1のハイブリッドデバイスのハイドリッド層に受信されたブロードキャストフレームを提供することと、をさらに備える。   In some embodiments, the operation is receiving a broadcast frame from a second network device at a second network interface, wherein the wireless module of the first hybrid device is configured in a client operation mode; The wireless module of the second network device is configured in the access point mode of operation and whether the broadcast frame has been previously transmitted from the second network interface to the second network device for broadcast. And in response to determining that the broadcast frame was previously sent from the second network interface to the second network device. In response to determining that the broadcast frame has not been previously transmitted from the second network interface to the second network device at the first hybrid device Providing the received broadcast frame to the hydride layer of the first hybrid device for subsequent broadcast over the other of the plurality of network interfaces.

幾つかの実施形態では、それらの動作は、第1のハイブリッドデバイスにおいて、ハイブリッド通信ネットワークの1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから1つ以上のトポロジーメッセージを受信することであって、1つ以上のトポロジーメッセージは、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を備えることと、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた少なくともハイブリッド転送テーブルにポピュレートすることと、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスに第1のハイブリッドデバイスと関連付けられたハイブリッド転送テーブルを送信することと、をさらに備える。   In some embodiments, the operation is to receive at the first hybrid device one or more topology messages from one or more other hybrid devices of the hybrid communication network, the one or more The topology message comprises information associated with one or more other hybrid devices and a first is based at least in part on one or more topology messages received from the one or more other hybrid devices. Populating at least a hybrid forwarding table associated with the hybrid device and transmitting the hybrid forwarding table associated with the first hybrid device to one or more other hybrid devices.

幾つかの実施形態では、それらの動作は、1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて無線転送テーブルにポピュレートすることをさらに備える。   In some embodiments, the operations further comprise populating a wireless forwarding table based at least in part on one or more topology messages received from one or more other hybrid devices.

本実施形態は、添付された図面を参照することによって当業者により良く理解され、及び数多くの目的、特徴、及び利点が明らかになるであろう。
ハイブリッド通信ネットワークにおける無線ブリッジングメカニズムを示した概念図例である。 ハイブリッド通信ネットワークにおいて無線ブリッジングを実装するハイブリッドデバイスに関するプロトコルスタック例を示した概念図である。 ハイブリッド通信ネットワークにおける複数のネットワークデバイス間の無線ブリッジングメカニズムを示した概念図例である。 ハイブリッド通信ネットワークにおける無線ブリッジング動作例を示した流れ図である。 図4の継続であり、ハイブリッド通信ネットワークにおける無線ブリッジング動作例も示す。 WLANフレームフォーマットを選択するための実施形態例を示したテーブルである。 無線ブリッジングメカニズムを含む電子デバイスの一実施形態のブロック図である。
The embodiments will be better understood by those skilled in the art by reference to the accompanying drawings, and numerous objects, features and advantages will become apparent.
It is the example of a conceptual diagram which showed the radio bridging mechanism in a hybrid communication network. 1 is a conceptual diagram illustrating an example protocol stack for a hybrid device that implements wireless bridging in a hybrid communication network. FIG. It is the example of a key map showing the wireless bridging mechanism between a plurality of network devices in a hybrid communication network. 5 is a flowchart illustrating an example of wireless bridging operation in a hybrid communication network. FIG. 4 is a continuation of FIG. 4 and also shows an example of wireless bridging operation in the hybrid communication network. 6 is a table illustrating an example embodiment for selecting a WLAN frame format. 1 is a block diagram of one embodiment of an electronic device that includes a wireless bridging mechanism. FIG.

以下の説明は、本発明の主題の技法を採用する典型的なシステムと、方法と、技法と、命令シーケンスと、コンピュータプログラム製品とを含む。しかしながら、説明される実施形態は、これらの特定の詳細なしで実践可能であることが理解される。例えば、幾つかの実施形態では、無線ブリッジングメカニズムは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)セグメント(例えば、IEEE802.11ネットワークセグメント)と、電力線ネットワークセグメント(例えば、HomePlug(登録商標)AVセグメント)と、イーサネットセグメントと、を備えるハイブリッド通信ネットワークに関して実装することができるが、その他の実施形態では、無線ブリッジングメカニズムは、その他の適切なタイプの通信ネットワークを備えることができ及びその他の規格/プロトコル(例えば、Multimedia over Coax Alliance(MoCA)、WiMAX(登録商標)、等)を実装するハイブリッド通信ネットワークに関して実装することができる。その他の例では、説明を不明瞭にしないようにするためによく知られた命令例、プロトコル、構造、及び技法は詳細には示されていない。   The following description includes exemplary systems, methods, techniques, instruction sequences, and computer program products that employ the techniques of the present inventive subject matter. However, it is understood that the described embodiments may be practiced without these specific details. For example, in some embodiments, the wireless bridging mechanism includes a wireless local area network (WLAN) segment (eg, IEEE 802.11 network segment) and a power line network segment (eg, HomePlug® AV segment); While in other embodiments, the wireless bridging mechanism can comprise other suitable types of communication networks and other standards / protocols (eg, , Multimedia over Coax Alliance (MoCA), WiMAX (registered trademark), etc.). In other instances, well-known instruction examples, protocols, structures, and techniques have not been shown in detail in order not to obscure the description.

ハイブリッドデバイスは、複数のネットワークインタフェースを備え、それらの各々は、ハイブリッド通信ネットワークの(可能な場合は別個の)通信ネットワークセグメントにハイブリッドデバイスを結合する。ハイブリッドデバイス間に複数のインタフェースが存在する結果として、ハイブリッド通信ネットワークにおける2つのハイブリッドデバイス間に複数の通信ルートが存在することが可能である。ハイブリッド通信ネットワークは、転送デバイス(“ブリッジ”とも呼ばれる)によって相互に接続された様々な有線及び無線のネットワーキング技術を備えることができる。しかしながら、既存の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)通信規格(例えば、IEEE802.11通信規格)は、WLANアクセスポイント(AP)のみを介してブリッジングを可能にする。既存のWLAN通信規格では、WLANアクセスポイントは、WLANアクセスポイントと関連付けられたWLANクライアント局(“WLAN STA”)を起源とするか又はWLANアクセスポイントと関連付けられたWLANクライアント局向けのフレームのみを転送するように構成される。換言すると、WLANアクセスポイントは、ソース又は行先がWLANアクセスポイントと関連付けられたWLAMアクセスポイントでなく又はWLANクライアント局でもないフレームは転送することができない。既存のWLAN通信規格には該制限があるため、ハイブリッドネットワーキング環境におけるネットワークデバイスを複数のネットワーキング技術間でブリッジするのは複雑になってしまうおそれがある。既存のブリッジング技法は、複数のベンダー間で相互運用可能でなく、さらに、複数のネットワーキング技術及びハイブリッドデバイス間で複数の送信ルートを有するハイブリッドネットワーキング環境専用であることができない。   The hybrid device comprises a plurality of network interfaces, each of which couples the hybrid device to a (possibly separate) communication network segment of the hybrid communication network. As a result of multiple interfaces between hybrid devices, there can be multiple communication routes between two hybrid devices in a hybrid communication network. A hybrid communication network may comprise various wired and wireless networking technologies interconnected by forwarding devices (also referred to as “bridges”). However, existing wireless local area network (WLAN) communication standards (eg, IEEE 802.11 communication standard) allow bridging only through WLAN access points (APs). In existing WLAN communication standards, WLAN access points originate only from WLAN client stations associated with WLAN access points ("WLAN STA") or forward only frames for WLAN client stations associated with WLAN access points. Configured to do. In other words, a WLAN access point cannot forward frames whose source or destination is not a WLAM access point associated with the WLAN access point or a WLAN client station. Due to the limitations of existing WLAN communication standards, bridging network devices in a hybrid networking environment between multiple networking technologies can be complicated. Existing bridging techniques are not interoperable between multiple vendors and cannot be dedicated to hybrid networking environments with multiple networking technologies and multiple transmission routes between hybrid devices.

ハイブリッドデバイスは、ハイブリッド通信ネットワークの複数の通信ネットワークセグメント間でフレームを送信するためにハイブリッド通信ネットワークにおいてWLAN通信リンク(例えば、IEEE802.11通信リンク)を使用するように構成することができる。幾つかの実施形態では、行先デバイスにフレームが送信されるべき送信ネットワークインタフェースを識別するようにハイブリッドデバイスのハイブリッドネットワーキング層を構成することができる。ハイブリッドネットワーキング層は、送信ルート及びフレームに関する送信ネットワークインタフェースを決定するためにハイブリッド転送テーブルを使用することができる。送信ネットワークインタフェースがWLANインタフェースである場合は、WLANインタフェースは、フレームを送信すべき先であるWLANクライアント局を識別するために(ハイブリッド転送テーブルと別個の)WLAN転送テーブルを使用することができる。具体的には、WLANアクセスポイントは、典型的には、複数のWLANクライアント局に結合される(及び関連付けられる)。WLANアクセスポイントから(例えば、ハイブリッドデバイスのWLANインタフェースから)フレームを送信することを決定したことに応答して、WLANアクセスポイントは、フレームが送信されるべき先である複数のWLANクライアント局のうちの1つを識別することができる。次に、フレームは、送信するWLANインタフェース及び/又は受信するWLANインタフェースが送信ルートのエンドポイントであるかどうかに依存して3アドレスWLANフレームフォーマット又は4アドレスWLANフレームフォーマットに変換することができる(必要な場合)。WLANフレームフォーマットのフレームは、ハイブリッドデバイスのWLANインタフェースから識別された受信する側のWLANインタフェースに送信することができる。以下においてさらに詳細に説明されるように、層2(例えば、メディアアクセス制御(MAC)層)転送/ブリッジング技法及び(例えば、IEEE802.11規格によって定義されるように)4アドレスフォーマットデータフレームを利用するようにハイブリッドデバイスを構成することは、互いに無線で接続されていないデバイス間でのフレームの送信を可能にすることができる。該無線ブリッジングメカニズムは、ハイブリッド通信ネットワークにおいてあらゆる対のネットワークデバイス間でのネットワークトラフィックをブリッジするための無線通信リンク(例えば、IEEE802.11通信リンク)の利用を可能にすることができる。これは、システム、スループット、フレーム引き渡し効率、及びインタフェース効率を向上させることができる。
図1は、ハイブリッド通信ネットワーク100における無線ブリッジングメカニズムを示した概念図例である。ハイブリッド通信ネットワーク100は、ハイブリッドデバイス102及び120と、レガシーWLANデバイス126と、を備える。ハイブリッドデバイス102は、通信ユニット104を備える。通信ユニット104は、ハイブリッドルーティングユニット106と、ハイブリッド転送テーブル108と、を備える。同様に、図1には描かれていないが、ハイブリッドデバイス120は、ハイブリッドデバイス102を参照して描かれるように、ハイブリッドルーティングユニットとハイブリッド転送テーブルとを含む通信ユニットを備えることもできる。幾つかの実装においては、ハイブリッドデバイス102及び120は、ハイブリッドデバイスを複数の通信ネットワーク(ここでは、通信ネットワークセグメント又はネットワークセグメントとも呼ばれる)に結合するために複数の通信プロトコル(ネットワーキング技術と呼ぶこともできる)を利用する複数のネットワークインタフェースを備えることができる。図1の例では、ハイブリッドデバイス102は、ハイブリッドデバイス102がイーサネットセグメント、電力線ネットワークセグメント、及びWLANセグメントにそれぞれ接続するのを可能にする3つのネットワークインタフェース−イーサネットインタフェース110、電力線通信(PLC)インタフェース112、及びWLANインタフェース114、を備える。図1の例では、ハイブリッドデバイス120は、WLANインタフェース122と、PLCインタフェース124とを備える。その他の実施形態では、ハイブリッドデバイス102及び120は、あらゆる適切な数の及びタイプのネットワークインタフェースを備えることができることが注記される。図1において、ハイブリッドデバイス102のWLANインタフェース114は、WLANルーティングユニット116と、WLAN転送テーブル118とを備える。図1には描かれていないが、ハイブリッドデバイス120のWLANインタフェース122は、WLANルーティングユニットと、WLAN転送テーブルとを備えることもできる。幾つかの実施形態では、WLANインタフェース114(例えば、ハイブリッドデバイス102のWLANモジュール)は、ハイブリッド通信ネットワーク100のWLANセグメントのアクセスポイントとして構成することができ、他方、WLANインタフェース122(例えば、ハイブリッドデバイス120のWLANモジュール)は、WLANセグメントのクライアント局として構成することができる。幾つかの実施形態では、レガシーWLANデバイス126は、WLANセグメントのWLANクライアント局として構成することができる。レガシーネットワークデバイスは、レガシーネットワークデバイスをハイブリッド通信ネットワーク100の対応する単一のネットワークセグメント(例えば、WLANセグメント)に結合する1つのネットワークインタフェースのみを構成する非ハイブリッドデバイスであることができる(例えば、レガシーWLANデバイス126は、WLANインタフェースしか備えない)。
The hybrid device may be configured to use a WLAN communication link (eg, an IEEE 802.11 communication link) in the hybrid communication network to transmit frames between multiple communication network segments of the hybrid communication network. In some embodiments, the hybrid networking layer of the hybrid device can be configured to identify the transmitting network interface over which frames are to be transmitted to the destination device. The hybrid networking layer can use the hybrid forwarding table to determine the transmission network interface for transmission routes and frames. If the sending network interface is a WLAN interface, the WLAN interface can use a WLAN forwarding table (separate from the hybrid forwarding table) to identify the WLAN client station to which the frame should be sent. Specifically, a WLAN access point is typically coupled (and associated) with multiple WLAN client stations. In response to deciding to transmit a frame from the WLAN access point (eg, from the WLAN interface of the hybrid device), the WLAN access point is one of a plurality of WLAN client stations to which the frame is to be transmitted. One can be identified. The frame can then be converted to a 3-address WLAN frame format or a 4-address WLAN frame format depending on whether the sending WLAN interface and / or the receiving WLAN interface is an endpoint of the sending route (required) If). The frame in the WLAN frame format can be transmitted to the receiving WLAN interface identified from the WLAN interface of the hybrid device. As described in more detail below, layer 2 (eg, media access control (MAC) layer) transfer / bridging techniques and 4 address format data frames (eg, as defined by the IEEE 802.11 standard) Configuring a hybrid device to utilize can allow transmission of frames between devices that are not wirelessly connected to each other. The wireless bridging mechanism can enable the use of a wireless communication link (eg, an IEEE 802.11 communication link) to bridge network traffic between any pair of network devices in a hybrid communication network. This can improve system, throughput, frame delivery efficiency, and interface efficiency.
FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a wireless bridging mechanism in the hybrid communication network 100. The hybrid communication network 100 includes hybrid devices 102 and 120 and a legacy WLAN device 126. The hybrid device 102 includes a communication unit 104. The communication unit 104 includes a hybrid routing unit 106 and a hybrid transfer table 108. Similarly, although not depicted in FIG. 1, the hybrid device 120 may comprise a communication unit that includes a hybrid routing unit and a hybrid forwarding table, as depicted with reference to the hybrid device 102. In some implementations, the hybrid devices 102 and 120 may use multiple communication protocols (also referred to as networking technologies) to couple the hybrid device to multiple communication networks (also referred to herein as communication network segments or network segments). Can be provided with multiple network interfaces. In the example of FIG. 1, the hybrid device 102 has three network interfaces—an Ethernet interface 110 and a power line communication (PLC) interface 112 that allow the hybrid device 102 to connect to an Ethernet segment, a power line network segment, and a WLAN segment, respectively. , And a WLAN interface 114. In the example of FIG. 1, the hybrid device 120 includes a WLAN interface 122 and a PLC interface 124. It is noted that in other embodiments, hybrid devices 102 and 120 can comprise any suitable number and type of network interfaces. In FIG. 1, the WLAN interface 114 of the hybrid device 102 includes a WLAN routing unit 116 and a WLAN forwarding table 118. Although not depicted in FIG. 1, the WLAN interface 122 of the hybrid device 120 can also include a WLAN routing unit and a WLAN forwarding table. In some embodiments, the WLAN interface 114 (eg, the WLAN module of the hybrid device 102) can be configured as an access point for the WLAN segment of the hybrid communication network 100, while the WLAN interface 122 (eg, the hybrid device 120). The WLAN module) can be configured as a client station of the WLAN segment. In some embodiments, the legacy WLAN device 126 can be configured as a WLAN client station in a WLAN segment. A legacy network device can be a non-hybrid device that configures only one network interface that couples the legacy network device to a corresponding single network segment (eg, a WLAN segment) of the hybrid communication network 100 (eg, legacy). The WLAN device 126 has only a WLAN interface).

幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイス102及び120は、各々、複数の通信プロトコル又はネットワーキング技術を実装するように構成された電子デバイス、例えば、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、携帯電話、スマート機器、ゲーム用コンソール、アクセスポイント、デスクトップコンピュータ、又はその他の適切な電子デバイス、であることができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイス102及び120の通信ユニットは、各々のハイブリッドデバイス102及び120のハイブリッドネットワーキング層の一部として実装することができる。ハイブリッドデバイス102及び120の通信ユニットは、ハイブリッド通信ネットワーク100において通信プロトコル又はネットワーキング技術の少なくとも部分組を実装するように構成することができる。ハイブリッドデバイス102及び120の通信ユニットは、各々を、system−on−a−chip(SoC)、特定用途向け集積回路(ASIC)、又は各々のハイブリッドデバイスでのネットワーク通信を可能にする他の適切な集積回路上に実装することができる。幾つかの実施形態では、通信ユニットは、各々を、各々のハイブリッドデバイスの1つ以上の回路基板上の1つ以上の集積回路内に実装することができる。同様に、レガシーWLANデバイス126も通信能力を有する適切な電子デバイスであることができる。レガシーWLANデバイス126の通信機能(例えば、WLAN通信機能)は、SoC、ASIC、他の適切な集積回路、集積回路の組み合わせ、又は回路基板の組み合わせ上に実装することができる。
一実装では、図2において描かれるように、ハイブリッドデバイス102及び120のネットワーキング機能は、国際標準化機構(ISO)オープンシステム相互接続(OSI)基準モデルと一致する、“層化”アプローチ法を用いて小機能に分割することができる。ネットワーキングプロトコル層の組は、“プロトコルスタック”と呼ぶことができる。図2は、複数のネットワーキングインタフェースを実装するハイブリッドデバイスに関するプロトコルスタック例200を描く。ハイブリッドデバイス102及び120は、図2に描かれるのと同じ(又は同様の)プロトコルスタックを実装することができることが注記される。図2のプロトコルスタック例200では、ハイブリッドデバイスは、2つの通信インタフェースと関連付けられる。従って、プロトコルスタック200は、2つの物理(PHY)層202及び204と、対応する2つのメディアアクセス制御(MAC)層206及び208と、を備える。MAC層206及びPHY層202は、ハイブリッドデバイスを1つの通信ネットワークセグメント(例えば、イーサネット)に結合する。同様に、MAC層208及びPHY層204は、ハイブリッドデバイスを他の通信ネットワークセグメント224(例えば、電力線通信ネットワーク)に結合する。通信ネットワークセグメント222及び224は、各々が、拡張されたブリッジされたネットワーク、例えば、ハイブリッド通信ネットワーク、の一部分/セグメントであることができることが注記される。プロトコルスタック200は、ネットワーク層212を備える。ネットワーク層212は、インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)通信プロトコル、インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)通信プロトコル、AppleTalk(登録商標)通信プロトコル、又はその他の適切なネットワーク層プロトコルを実装することができる。プロトコルスタック200は、ネットワーク層212とMAC層206及び208との間の“ハイブリッドネットワーキング層”210も備える。一例では、図2において描かれるように、ハイブリッドネットワーキング層210は、ハイブリッドルーティングユニット226と、ハイブリッド転送テーブル228と、を備えることができる。さらに、一例においては、MAC層206及びPHY層202がハイブリッドデバイスを無線ネットワークセグメント(例えば、WLANセグメント)に結合する無線インタフェース(例えば、WLANインタフェース)の一部である場合は、MAC層206及び/又はPHY層202は、無線転送テーブル230を備えることができる。以下の図1、3−6においてさらに詳細に説明されるように、ハイブリッドルーティングユニット226は、(例えば、ハイブリッド転送テーブル228に基づいて)行先デバイスへのフレーム送信方法を決定することができ及びフレームの送信元であるネットワークインタフェースを識別することができる。フレームが、(例えば、MAC層206、PHY層202、及びWLANセグメント222を介して)無線ネットワークインタフェースから送信されるようにスケジューリングされている場合は、無線ネットワークインタフェースは、(例えば、無線転送テーブル230に基づいて)行先デバイスへの引き続きの送信のために(必要な場合)フレームをルーティングする先である受信する無線ネットワークデバイスを決定することができる。プロトコルスタック200は、ネットワーク層212にわたって動作するトランスポート層214も備える。トランスポート層214は、ハイブリッドデバイスによって実装されたネットワーク層プロトコルに依存して、送信制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、又はその他の適切なトランスポート層プロトコルを備えることができる。プロトコルスタック200は、その他のアプリケーション/デバイスとの通信のためにその他のプロトコル層202乃至214を利用する3つのアプリケーション216、218、及び220も描く(depict)。
In some embodiments, hybrid devices 102 and 120 are each electronic devices configured to implement multiple communication protocols or networking technologies, such as laptop computers, tablet computers, mobile phones, smart devices, games, and the like. Console, access point, desktop computer, or other suitable electronic device. In some embodiments, the communication units of hybrid devices 102 and 120 may be implemented as part of the hybrid networking layer of each hybrid device 102 and 120. The communication units of the hybrid devices 102 and 120 can be configured to implement at least a subset of communication protocols or networking technologies in the hybrid communication network 100. The communication units of the hybrid devices 102 and 120 each have a system-on-a-chip (SoC), an application specific integrated circuit (ASIC), or other suitable to enable network communication with each hybrid device. It can be implemented on an integrated circuit. In some embodiments, the communication units can each be implemented in one or more integrated circuits on one or more circuit boards of each hybrid device. Similarly, legacy WLAN device 126 can also be a suitable electronic device with communication capabilities. The communication functions of the legacy WLAN device 126 (eg, WLAN communication functions) can be implemented on a SoC, ASIC, other suitable integrated circuit, combination of integrated circuits, or combination of circuit boards.
In one implementation, as depicted in FIG. 2, the networking capabilities of hybrid devices 102 and 120 use a “layered” approach that is consistent with the International Organization for Standardization (ISO) Open System Interconnection (OSI) reference model. Can be divided into small functions. A set of networking protocol layers may be referred to as a “protocol stack”. FIG. 2 depicts an example protocol stack 200 for a hybrid device that implements multiple networking interfaces. It is noted that the hybrid devices 102 and 120 can implement the same (or similar) protocol stack as depicted in FIG. In the example protocol stack 200 of FIG. 2, the hybrid device is associated with two communication interfaces. Thus, the protocol stack 200 comprises two physical (PHY) layers 202 and 204 and two corresponding media access control (MAC) layers 206 and 208. The MAC layer 206 and the PHY layer 202 combine the hybrid device into one communication network segment (eg, Ethernet). Similarly, MAC layer 208 and PHY layer 204 couple the hybrid device to other communication network segments 224 (eg, power line communication networks). It is noted that communication network segments 222 and 224 can each be a portion / segment of an extended bridged network, eg, a hybrid communication network. The protocol stack 200 includes a network layer 212. The network layer 212 may implement an Internet Protocol version 4 (IPv4) communication protocol, an Internet Protocol version 6 (IPv6) communication protocol, an AppleTalk® communication protocol, or other suitable network layer protocol. The protocol stack 200 also includes a “hybrid networking layer” 210 between the network layer 212 and the MAC layers 206 and 208. In one example, as depicted in FIG. 2, the hybrid networking layer 210 can comprise a hybrid routing unit 226 and a hybrid forwarding table 228. Further, in one example, if MAC layer 206 and PHY layer 202 are part of a wireless interface (eg, WLAN interface) that couples the hybrid device to a wireless network segment (eg, WLAN segment), then MAC layer 206 and / or Alternatively, the PHY layer 202 can include a wireless transfer table 230. As described in further detail in FIGS. 1, 3-6 below, the hybrid routing unit 226 can determine how to send a frame to the destination device (eg, based on the hybrid forwarding table 228) and the frame. Can be identified. If the frame is scheduled to be transmitted from the wireless network interface (eg, via the MAC layer 206, the PHY layer 202, and the WLAN segment 222), the wireless network interface (eg, the wireless forwarding table 230). The receiving wireless network device to which the frame is routed (if necessary) for subsequent transmission to the destination device. The protocol stack 200 also includes a transport layer 214 that operates across the network layer 212. The transport layer 214 can comprise a transmission control protocol (TCP), a user datagram protocol (UDP), or other suitable transport layer protocol, depending on the network layer protocol implemented by the hybrid device. Protocol stack 200 also depicts three applications 216, 218, and 220 that utilize other protocol layers 202-214 for communication with other applications / devices.

幾つかの実装においては、アプリケーション層(アプリケーション216、218、及び220を備える)、トランスポート層214、及びネットワーク層212は、総称して“上位プロトコル層”と呼ぶことができる。MAC層206及び208及びPHY層202及び204は、総称して“下位プロトコル層”と呼ぶことができる。ハイブリッドネットワーキング層210は、ハイブリッドデバイスでの通信を管理するための機能を実装することができ、単一の組の上位プロトコル層(例えば、実装された各ネットワークプロトコルタイプに関する単一のネットワーク層212及び実装された各トランスポートプロトコルタイプに関する単一のネットワーク層212)を有し、複数のネットワーキングインタフェース(例えば、複数のPHY層及びMAC層)を有する。一実装においては、ハイブリッドネットワーキング層210は、ネットワーキングリソースを管理するために及びプロトコルスタックの上位層にとってトランスペアレントである素早いパケットルート変更を行うために基礎になるMAC層206及び208とインタフェースすることができる。ハイブリッドネットワーキング層210は、あたかもハイブリッドデバイスが単一のMAC層及び対応する単一のPHY層のみを備えるものとして上位プロトコル層が動作するのを可能にすることもできる。図2において描かれるプロトコルスタック200は、ハイブリッドデバイス102及び120のアーキテクチャの一実施形態を例示するものであることが注記される。その他の実装では、ハイブリッドデバイス102及び120は、ネットワーキング技術及び実装可能な任意選択のプロトコルに依存して、その他の適切な層又は副層を備えることができる。例えば、幾つかのネットワーキング技術は、MAC層上方においてイーサネットコンバージェンス(convergence)層を実装することができる。他の例として、幾つかのネットワーキング技術は、論理的リンク制御(LLC)プロトコル層を含むことができる。さらに、1つ以上のその他の層が、図1及び3−6において説明される機能を実行することができる。上述される一例において、MAC層206及びPHY層202がWLANセグメント222と関連付けられている場合は、幾つかの実施形態では、MAC層206及び/又はPHY層202は、WLANルーティングユニット(示されていない)と、WLAN転送テーブル230と、を備えることができる。しかしながら、その他の実施形態では、ハイブリッドネットワーキング層210は、WLAN転送テーブル230を備えることができ又はWLANルーティングユニットの少なくとも幾つかの機能を実装することができる。図1を再度参照し、ステージA−Dにおいて説明されるように、ハイブリッドデバイス102は、ハイブリッドネットワーキング層と関連付けられたハイブリッド転送テーブル108に基づいて及びハイブリッドデバイス102の無線ネットワークインタフェースと関連付けられたWLAN転送テーブル118に基づいて行先デバイスへのフレームルーティング方法を決定する。   In some implementations, the application layer (comprising applications 216, 218, and 220), transport layer 214, and network layer 212 may be collectively referred to as the “upper protocol layer”. The MAC layers 206 and 208 and the PHY layers 202 and 204 can be collectively referred to as “lower protocol layers”. The hybrid networking layer 210 may implement functionality for managing communications with hybrid devices, such as a single set of upper protocol layers (e.g., a single network layer 212 for each implemented network protocol type and A single network layer 212) for each implemented transport protocol type, and multiple networking interfaces (eg, multiple PHY and MAC layers). In one implementation, the hybrid networking layer 210 can interface with the underlying MAC layers 206 and 208 to manage networking resources and to make quick packet rerouting that is transparent to the upper layers of the protocol stack. . The hybrid networking layer 210 may also allow higher protocol layers to operate as if the hybrid device comprises only a single MAC layer and a corresponding single PHY layer. It is noted that the protocol stack 200 depicted in FIG. 2 is illustrative of one embodiment of the hybrid device 102 and 120 architecture. In other implementations, hybrid devices 102 and 120 may comprise other suitable layers or sublayers, depending on networking technology and optional protocols that can be implemented. For example, some networking technologies can implement an Ethernet convergence layer above the MAC layer. As another example, some networking technologies may include a logical link control (LLC) protocol layer. In addition, one or more other layers can perform the functions described in FIGS. 1 and 3-6. In the example described above, if the MAC layer 206 and PHY layer 202 are associated with a WLAN segment 222, in some embodiments, the MAC layer 206 and / or PHY layer 202 may be connected to a WLAN routing unit (not shown). A WLAN forwarding table 230. However, in other embodiments, the hybrid networking layer 210 can comprise a WLAN forwarding table 230 or can implement at least some functions of the WLAN routing unit. Referring again to FIG. 1, as described in stages AD, the hybrid device 102 is based on the hybrid forwarding table 108 associated with the hybrid networking layer and the WLAN associated with the wireless network interface of the hybrid device 102. Based on the forwarding table 118, a frame routing method to the destination device is determined.

ステージAにおいて、ハイブリッドデバイス102(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、ハイブリッドデバイス102のWLANインタフェース114からフレームを送信することを決定する。幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイス102又はハイブリッドデバイス102内の通信ユニット104は、行先デバイス(図1には示されていない)への送信のためのスケジューリングがされているフレームを生成することができる。この実施形態では、ハイブリッドデバイス102は、“ソースデバイス”と呼ぶことができる。その他の実施形態では、ハイブリッドデバイス102は、行先デバイスへの転送のために他のネットワークデバイス(例えば、他のハイブリッドデバイス又はレガシーデバイス)からフレームを受信することができる。(例えば、ハイブリッドデバイス102のハイブリッドネットワーキング層の一部として実装される)ハイブリッドルーティングユニット106は、ハイブリッド転送テーブル108にアクセスすること及びハイブリッドデバイス102から行先デバイスへのフレームのルーティング方法を決定することができる。ハイブリッドルーティングユニット106は、ハイブリッド転送テーブル108の内容に基づいてフレームに関する送信ルート及び送信ネットワークインタフェースを識別することができる。図1の例では、ハイブリッドルーティングユニット106は、フレームはハイブリッドデバイス102のWLANインタフェース114から送信されるべきであると決定することができる。   At stage A, the hybrid device 102 (eg, the hybrid routing unit 106) decides to transmit a frame from the WLAN interface 114 of the hybrid device 102. In some embodiments, the hybrid device 102 or the communication unit 104 within the hybrid device 102 may generate a frame that is scheduled for transmission to a destination device (not shown in FIG. 1). it can. In this embodiment, the hybrid device 102 may be referred to as a “source device”. In other embodiments, the hybrid device 102 may receive frames from other network devices (eg, other hybrid devices or legacy devices) for transfer to the destination device. The hybrid routing unit 106 (eg, implemented as part of the hybrid networking layer of the hybrid device 102) may access the hybrid forwarding table 108 and determine how to route frames from the hybrid device 102 to the destination device. it can. The hybrid routing unit 106 can identify the transmission route and transmission network interface for the frame based on the contents of the hybrid forwarding table 108. In the example of FIG. 1, the hybrid routing unit 106 can determine that the frame should be transmitted from the WLAN interface 114 of the hybrid device 102.

ステージBにおいて、WLANルーティングユニット116は、行先デバイスにフレームをルーティングするためにフレームの送信先であるWLANデバイスのうちの1つを識別する。上述されるように、WLAN環境では、各WLANデバイスは、2つ以上のその他のWLANデバイスに接続することができる。例えば、WLANインタフェース114がアクセスポイントとして構成される場合は、アクセスポイントは、複数のWLANクライアント局に接続することができる。他の例として、WLANインタフェース114がピア・ツー・ピア(P2P)WLANセグメントの一部である場合は、WLANインタフェース114は、複数のその他のWLAN P2Pクライアント局に接続することができる。図1の例を参照し、WLANインタフェース114は、レガシーWLANデバイス126及びハイブリッドデバイス120のWLANインタフェース122に接続される。WLANセグメントにおいて(WLANインタフェース114からの送信がスケジューリングされている)フレームをブロードキャストする代わりに、WLANルーティングユニット116は、行先デバイスへの引き続きの送信のためにいずれのWLANデバイスにフレームを送信すべきかを決定するためにWLAN転送テーブル118にアクセスすることができる。換言すると、WLANルーティングユニット116は、レガシーWLANデバイス126又はハイブリッドデバイス120のWLANインタフェース122のいずれにフレームを転送すべきかを決定することができる。例えば、WLAN転送テーブル118は、WLANインタフェース114からハイブリッドデバイス120のWLANインタフェース122にフレームを転送するように指示することができる。ハイブリッドデバイス102のWLANインタフェース114から送信されたフレームを受信するネットワークデバイス(ハイブリッドデバイス又はレガシーデバイス)は、“受信ネットワークデバイス”と呼ばれる。幾つかの実施形態では、受信ネットワークデバイスは、フレームの最終的な行先であることができる点が注記される。この実施形態では、受信ネットワークデバイス120は、“行先デバイス”と呼ぶこともできる。しかしながら、その他の実施形態では、受信ネットワークデバイスは、フレームの最終的な行先であることはできない。その代わりに、受信ネットワークデバイスは、ハイブリッドデバイス102からフレームを受信して送信ルートに沿って最終的な行先デバイスにフレームを転送する中間的なデバイス又は転送デバイスであることができる。   In stage B, the WLAN routing unit 116 identifies one of the WLAN devices to which the frame is to be sent in order to route the frame to the destination device. As described above, in a WLAN environment, each WLAN device can be connected to two or more other WLAN devices. For example, if the WLAN interface 114 is configured as an access point, the access point can connect to multiple WLAN client stations. As another example, if the WLAN interface 114 is part of a peer-to-peer (P2P) WLAN segment, the WLAN interface 114 can connect to multiple other WLAN P2P client stations. With reference to the example of FIG. 1, the WLAN interface 114 is connected to the legacy WLAN device 126 and the WLAN interface 122 of the hybrid device 120. Instead of broadcasting a frame (where transmission from the WLAN interface 114 is scheduled) in the WLAN segment, the WLAN routing unit 116 determines which WLAN device to send the frame for subsequent transmission to the destination device. The WLAN forwarding table 118 can be accessed to determine. In other words, the WLAN routing unit 116 can determine whether to forward the frame to the legacy WLAN device 126 or the WLAN interface 122 of the hybrid device 120. For example, the WLAN forwarding table 118 can instruct the frame to be forwarded from the WLAN interface 114 to the WLAN interface 122 of the hybrid device 120. A network device (hybrid device or legacy device) that receives a frame transmitted from the WLAN interface 114 of the hybrid device 102 is referred to as a “receiving network device”. It is noted that in some embodiments, the receiving network device can be the final destination of the frame. In this embodiment, the receiving network device 120 may also be referred to as a “destination device”. However, in other embodiments, the receiving network device cannot be the final destination of the frame. Instead, the receiving network device can be an intermediate device or forwarding device that receives the frame from the hybrid device 102 and forwards the frame to the final destination device along the transmission route.

ステージCにおいて、WLANルーティングユニット116は、識別されたWLANデバイス120への送信のためにWLANフレームフォーマットにフレームを変換する。幾つかの実施形態では、WLANインタフェース114は、WLANフレームフォーマットと異なるフォーマットであるフレームを受信することができる。例えば、WLANインタフェース114は、イーサネットフレームフォーマットのフレームを(例えば、ステージAにおいて)受信することができる。ハイブリッドデバイス120のWLANインタフェース122にフレームを送信することを決定したことに応答して、WLANルーティングユニット116は、イーサネットフレームフォーマットからWLANフレームフォーマットにフレームを変換することができる。一実施形態では、WLANルーティングユニット116は、WLANフレームフォーマットで新しいフレームを生成することができ及びイーサネットフレームのペイロードを新しいWLANフレーム内に含めることができる。他の実施形態では、WLANルーティングユニット116は、受信されたイーサネットフレームからイーサネットヘッダを剥ぎ取り、イーサネットフレームのペイロードをカプセル化して該当するWLANヘッダを添付してWLANフレームを生成することができる。幾つかの実施形態では、WLANルーティングユニット116は、3アドレスWLANフレームフォーマット又は4アドレスWLANフレームフォーマットのいずれを使用すべきかを決定することもできる。図3及び5においてさらに詳細に説明されるように、ハイブリッドデバイス102(すなわち、WLANインタフェース114)がフレームのソースである(すなわち、フレームを生成した)場合及び/又はハイブリッドデバイス120がフレームの最終的な行先である場合は、WLANルーティングユニット116は、3アドレスWLANフレームフォーマットでWLANフレームを生成することができる。そうでない場合は、WLANルーティングユニット116は、4アドレスWLANフレームフォーマットでWLANフレームを生成することができる。その他の実施形態では、ハイブリッドルーティングユニット106は、それのオリジナルのフレームフォーマットからWLANフレームフォーマットにフレームを変換することができる(必要な場合)ことが注記される。   In stage C, the WLAN routing unit 116 converts the frame to a WLAN frame format for transmission to the identified WLAN device 120. In some embodiments, the WLAN interface 114 can receive frames that are in a different format than the WLAN frame format. For example, the WLAN interface 114 may receive a frame in Ethernet frame format (eg, at stage A). In response to determining to send the frame to the WLAN interface 122 of the hybrid device 120, the WLAN routing unit 116 may convert the frame from the Ethernet frame format to the WLAN frame format. In one embodiment, the WLAN routing unit 116 can generate a new frame in the WLAN frame format and include the payload of the Ethernet frame in the new WLAN frame. In other embodiments, the WLAN routing unit 116 may strip the Ethernet header from the received Ethernet frame, encapsulate the payload of the Ethernet frame and attach the appropriate WLAN header to generate a WLAN frame. In some embodiments, the WLAN routing unit 116 can also determine whether to use a 3-address WLAN frame format or a 4-address WLAN frame format. As described in more detail in FIGS. 3 and 5, when the hybrid device 102 (ie, the WLAN interface 114) is the source of the frame (ie, generated the frame) and / or the hybrid device 120 is the final of the frame. If the destination is a valid destination, the WLAN routing unit 116 can generate a WLAN frame in a three-address WLAN frame format. Otherwise, the WLAN routing unit 116 can generate a WLAN frame in a 4-address WLAN frame format. It is noted that in other embodiments, the hybrid routing unit 106 can convert the frame from its original frame format to the WLAN frame format (if necessary).

ステージDにおいて、WLANルーティングユニット116は、ハイブリッドデバイス120の識別されたWLANインタフェース122に対してWLANフレームフォーマットでフレームを送信する。以下において図3を参照してさらに説明されるように、ハイブリッドデバイス120は、ハイブリッド通信ネットワーク100の他のネットワークデバイスに受信されたフレームをルーティングすべきかどうか及びルーティングする方法を決定するためにハイブリッドデバイス102を参照して上述される同様の動作を実施することができる。   At stage D, the WLAN routing unit 116 transmits the frame in the WLAN frame format to the identified WLAN interface 122 of the hybrid device 120. As described further below with reference to FIG. 3, the hybrid device 120 determines whether and how to route received frames to other network devices in the hybrid communication network 100 to determine how to route. Similar operations described above with reference to 102 may be performed.

図3は、ハイブリッド通信ネットワーク300における複数のネットワークデバイス間での無線ブリッジングメカニズムを示した概念図例である。ハイブリッド通信ネットワーク300は、5つのネットワークデバイス302、304、306、308、及び310を備える。図3の例では、ネットワークデバイス302、304、306、及び310は、複数のネットワークインタフェースを備えるハイブリッドデバイスであり、他方、ネットワークデバイス308は、単一のネットワークインタフェースを備えるレガシー(非ハイブリッド)デバイスである。ハイブリッドデバイス302は、PLCインタフェース312と、イーサネットインタフェース314と、を備える。ハイブリッドデバイス304は、イーサネットインタフェース316と、WLAN APインタフェース318と、を備える。ハイブリッドデバイス306は、WLAN STAインタフェース320と、イーサネットインタフェース322と、を備える。ハイブリッドデバイス310は、WLAN STAインタフェース326と、PLCインタフェース328と、イーサネットインタフェース330と、を備える。レガシーデバイス308は、イーサネットインタフェース324を備える。インタフェース314及び316は、ハイブリッド通信ネットワーク300の(例えば、おそらくハブによって接続された)共有されたイーサネットセグメント332の一部である。インタフェース322、324、及び330は、ハイブリッド通信ネットワーク300の第2の共有されたイーサネットセグメント333の一部である。共有されるイーサネットセグメント332及び333は、図3では破線によって表される。インタフェース312及び328は、ハイブリッド通信ネットワーク300の共有される電力線ネットワークセグメント334(図3では点線−破線によって表される)の一部である。インタフェース318、320、及び326は、ハイブリッド通信ネットワーク300のWANセグメント336(図3ではベタ塗りの線によって表される)の一部である。ハイブリッド通信ネットワーク300では、WLANインタフェース318は、WLANセグメント336のアクセスポイントとして構成され、他方、WLANインタフェース320及び326は、WLANセグメント336のWLANクライアント局として構成される。図3において、WLANクライアントインタフェース320及び326は、それぞれ、WLAN APインタフェース318と関連付けられ(及びWLAN APインタフェース318に接続される)。伝統的なWLANインフラストラクチャネットワークでは、WLAN APインタフェース318からWLANクライアント(又はSTA)インタフェース320への通信リンク及びWLAN APインタフェース318からWLANクライアントインタフェース326への通信リンクは、その他のデバイスに関するトラフィックをブリッジするために使用することができない(例えば、ハイブリッドデバイス302からネットワークデバイス308へのトラフィックをブリッジするために使用することができない)。以下においてさらに説明されるように、ここにおいて説明される無線ブリッジング手順は、デバイス302及び308がデバイス304及び306を介して通信するのを可能にする。   FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a wireless bridging mechanism between a plurality of network devices in the hybrid communication network 300. The hybrid communication network 300 includes five network devices 302, 304, 306, 308, and 310. In the example of FIG. 3, network devices 302, 304, 306, and 310 are hybrid devices with multiple network interfaces, while network device 308 is a legacy (non-hybrid) device with a single network interface. is there. The hybrid device 302 includes a PLC interface 312 and an Ethernet interface 314. The hybrid device 304 includes an Ethernet interface 316 and a WLAN AP interface 318. The hybrid device 306 includes a WLAN STA interface 320 and an Ethernet interface 322. The hybrid device 310 includes a WLAN STA interface 326, a PLC interface 328, and an Ethernet interface 330. Legacy device 308 includes an Ethernet interface 324. Interfaces 314 and 316 are part of a shared Ethernet segment 332 (eg, possibly connected by a hub) of hybrid communication network 300. Interfaces 322, 324, and 330 are part of the second shared Ethernet segment 333 of the hybrid communication network 300. Shared Ethernet segments 332 and 333 are represented by dashed lines in FIG. Interfaces 312 and 328 are part of a shared power line network segment 334 (represented by a dotted-dashed line in FIG. 3) of hybrid communication network 300. Interfaces 318, 320, and 326 are part of WAN segment 336 (represented by solid lines in FIG. 3) of hybrid communication network 300. In the hybrid communication network 300, the WLAN interface 318 is configured as an access point for the WLAN segment 336, while the WLAN interfaces 320 and 326 are configured as WLAN client stations for the WLAN segment 336. In FIG. 3, WLAN client interfaces 320 and 326 are each associated with (and connected to) WLAN AP interface 318. In traditional WLAN infrastructure networks, the communication link from the WLAN AP interface 318 to the WLAN client (or STA) interface 320 and the communication link from the WLAN AP interface 318 to the WLAN client interface 326 bridges traffic for other devices. (For example, it cannot be used to bridge traffic from the hybrid device 302 to the network device 308). As described further below, the wireless bridging procedures described herein allow devices 302 and 308 to communicate via devices 304 and 306.

ハイブリッドデバイス302、304、306、及び310の各々は、ハイブリッドデバイスに関する情報、能力情報、いずれのネットワークインタフェース(WLANインタフェース、例えば、IEEE802.11インタフェース、該当する場合)がフレーム転送をサポートするか、WLANインタフェースによってサポートされるフレームフォーマット(例えば、IEEE802.11 4アドレスフレームフォーマット)、ハイブリッドデバイスに接続された1つ以上の“近隣デバイス”に関する情報、及び/又はその他のリンクメトリック情報、を備えるトポロジーメッセージを生成し及びブロードキャストする。トポロジーメッセージは、リンク層トポロジー発見(LLTD)メッセージ、リンク層発見プロトコル(LLDP)メッセージ、IEEE1905.1トポロジー発見メッセージ、又はその他の適切なトポロジーメッセージであることができる。幾つかの実施形態では、トポロジーメッセージ内で送信される情報は、タイプ−長さ値(TLV)フォーマット又は他の適切なフォーマットを用いて符号化することができる。図3の例を参照し、ハイブリッドデバイス304(及びハイブリッドデバイス306及び310)は、WLANインタフェース318を通じての転送をサポートすること及びWLANインタフェース318は4アドレスWLANフレームフォーマットをサポートすることを(トポロジーメッセージにおいて)示すことができる。他の例として、トポロジーメッセージは、ハイブリッドデバイス304が4アドレスWLANフレームフォーマット及び/又は3アドレスWLANフレームフォーマットをサポートするかどうかを示すことができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイス304は、ハイブリッドデバイス304がフレームを転送する先である/転送する元であるネットワークインタフェースと関連付けられたネットワークインタフェースアドレス(例えば、MACアドレス)を記載することによってフレーム転送のサポートを示すことができる。例えば、4アドレスWLANフレームフォーマットのサポートは、各々のWLANインタフェース(例えば、IEEE802.11インタフェース)ごとの能力情報ビットを用いて示すことができ及びTLVフォーマットで符号化することができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイス304は、フレーム転送のサポートを示すために及び4アドレスWLANフレームフォーマットのサポートを示すために別々のインジケータを使用することができる。別々のインジケータを使用することは、能力情報を示すための追加の粒度(granularity)を提供することができ及び従来のWLANアクセスポイントがハイブリッドネットワーキング層を通じてのフレーム転送をサポートするが4アドレスWLANフレームフォーマットはサポートしないことを示すのを可能にすることができる。換言すると、従来のWLANアクセスポイントは、WLANクライアント局(又はクライアント局として構成されたWLANモジュールを備えるハイブリッドデバイス)にフレームを転送する/WLANクライアント局(又はクライアント局として構成されたWLANモジュールを備えるハイブリッドデバイス)からフレームを転送することができるにすぎないことを示すことができる。別々のインジケータの存在は、WLANアクセスポイント(例えば、アクセスポイントとして構成されたWLANモジュールを備えるハイブリッドデバイス)が、4アドレスWLANフレームフォーマットはサポートしないがその他の技法を用いるフレーム転送はサポートすることを示すのも可能にすることができる。別々のインジケータの存在は、ハイブリッドデバイス(又は他のWLANデバイス)が4アドレスWLANフレームフォーマットはサポートするがフレーム転送はサポートしないことを示すのを可能にすることもできる。換言すると、ハイブリッドデバイスのWLANインタフェースは、4アドレスWLANフレームフォーマットのフレームを受け入れることができるが、フレームを転送するためにその他の技法(及び/又はその他の通信技術)を使用することができる。しかしながら、その他の実施形態では、WLANインタフェースがフレーム転送をサポートすることを示すことは、4アドレスWLANフレームフォーマットのサポートを間接的に示すことができるという点が注記される。   Each of the hybrid devices 302, 304, 306, and 310 includes information about the hybrid device, capability information, which network interface (WLAN interface, eg, IEEE 802.11 interface, if applicable), supports frame forwarding, WLAN A topology message comprising a frame format supported by the interface (eg, IEEE 802.11 4-address frame format), information about one or more “neighboring devices” connected to the hybrid device, and / or other link metric information. Generate and broadcast. The topology message can be a link layer topology discovery (LLTD) message, a link layer discovery protocol (LLDP) message, an IEEE 1905.1 topology discovery message, or other suitable topology message. In some embodiments, the information sent in the topology message may be encoded using a type-length value (TLV) format or other suitable format. Referring to the example of FIG. 3, hybrid device 304 (and hybrid devices 306 and 310) support forwarding through WLAN interface 318 and WLAN interface 318 supports a 4-address WLAN frame format (in topology messages). ) Can be shown. As another example, the topology message may indicate whether the hybrid device 304 supports a 4-address WLAN frame format and / or a 3-address WLAN frame format. In some embodiments, the hybrid device 304 may generate a frame by describing a network interface address (eg, a MAC address) associated with the network interface to which the hybrid device 304 is forwarding / forwarding frames. Can indicate transfer support. For example, support for a 4-address WLAN frame format can be indicated using capability information bits for each WLAN interface (eg, IEEE 802.11 interface) and can be encoded in TLV format. In some embodiments, the hybrid device 304 can use separate indicators to indicate support for frame forwarding and to indicate support for a 4-address WLAN frame format. Using separate indicators can provide additional granularity to indicate capability information and the 4-address WLAN frame format while traditional WLAN access points support frame forwarding through the hybrid networking layer. Can be shown to not support. In other words, a conventional WLAN access point transfers a frame to a WLAN client station (or a hybrid device that includes a WLAN module configured as a client station) / a hybrid that includes a WLAN client station (or a WLAN module configured as a client station). It can be shown that only frames can be transferred from the device. The presence of a separate indicator indicates that the WLAN access point (eg, a hybrid device with a WLAN module configured as an access point) does not support the 4-address WLAN frame format but supports frame forwarding using other techniques. It can also be possible. The presence of a separate indicator may also allow a hybrid device (or other WLAN device) to indicate that it supports a 4-address WLAN frame format but not frame forwarding. In other words, the hybrid device's WLAN interface can accept frames in the 4-address WLAN frame format, but other techniques (and / or other communication techniques) can be used to forward the frames. However, it is noted that in other embodiments, indicating that the WLAN interface supports frame forwarding can indirectly indicate support of the 4-address WLAN frame format.

ハイブリッドデバイス304は、ハイブリッドデバイス302、306、及び310がそれの近隣デバイスであることも示すことができる。具体的には、ハイブリッドデバイス304は、ハイブリッドデバイス302がハイブリッドデバイス304のイーサネットインタフェース316に結合されていること及びハイブリッドデバイス306及び310がハイブリッドデバイス304のWLANインタフェース318に結合されていることを示すことができる。トポロジーメッセージは、利用可能な送信ルート(及び/又は好ましい送信ルート)及びハイブリッドデバイス304の通信能力を含むこともできる。幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイスがWLANクライアント局を備える場合(例えば、ハイブリッドデバイス304のWLANモジュールがアクセスポイントとして構成されていない場合)は、ハイブリッドデバイス304は、(例えば、トポロジーメッセージ内で予め決定されたビットを設定することによって)WLANクライアント局の直接リンク能力を具体的に示すことができる。例えば、ハイブリッドデバイス304は、WLANインタフェース318を介しての直接リンクセットアップ(DLS)通信リンクに基づいて802.11直接リンク(局−局リンク又はSTSL)フレーム転送をサポートするかどうかを示すことができる。その他の実施形態では、WLANインタフェース318の直接リンク能力は、トポロジーメッセージ内で示される近隣デバイスに基づいて推測することができる。例えば、WLANクライアント局(例えば、WLANクライアント局を備えるハイブリッドデバイス)が他のWLANクライアント局を近隣デバイスとして記載している場合は、両方のWLANクライアント局が直接リンク機能をサポートすると推測することができる。幾つかの実施形態では、トポロジーメッセージは、ハイブリッドデバイス304の帯域幅能力、例えば、通信リンクのための最大帯域幅、を示すこともできる。さらに、ハイブリッドデバイス304は、現在の状態(例えば、利用可能な帯域幅、サービス品質インジケータ、等)を示すメッセージを周期的に送信することもできる。同様に、その他のハイブリッドデバイス302、306、及び310の各々は、ハイブリッドデバイス304を参照して同様に上述されるように、各々の通信能力、近隣デバイス、利用可能な送信ルート、フレーム転送能力、等を備えるトポロジーメッセージを送信することができる。   The hybrid device 304 may also indicate that the hybrid devices 302, 306, and 310 are its neighbors. Specifically, hybrid device 304 indicates that hybrid device 302 is coupled to Ethernet interface 316 of hybrid device 304 and hybrid devices 306 and 310 are coupled to WLAN interface 318 of hybrid device 304. Can do. The topology message may also include available transmission routes (and / or preferred transmission routes) and the communication capabilities of the hybrid device 304. In some embodiments, if the hybrid device comprises a WLAN client station (eg, if the WLAN module of the hybrid device 304 is not configured as an access point), the hybrid device 304 (eg, in advance in the topology message). The direct link capability of the WLAN client station can be specifically indicated (by setting the determined bit). For example, the hybrid device 304 can indicate whether it supports 802.11 direct link (station-station link or STSL) frame forwarding based on a direct link setup (DLS) communication link via the WLAN interface 318. . In other embodiments, the direct link capability of the WLAN interface 318 can be inferred based on neighboring devices indicated in the topology message. For example, if a WLAN client station (eg, a hybrid device with a WLAN client station) lists other WLAN client stations as neighboring devices, it can be assumed that both WLAN client stations support the direct link function. . In some embodiments, the topology message may also indicate the bandwidth capability of the hybrid device 304, eg, the maximum bandwidth for the communication link. In addition, the hybrid device 304 can periodically send a message indicating the current state (eg, available bandwidth, quality of service indicator, etc.). Similarly, each of the other hybrid devices 302, 306, and 310, as described above with reference to hybrid device 304, also has its communication capabilities, neighboring devices, available transmission routes, frame forwarding capabilities, A topology message comprising etc. can be transmitted.

ハイブリッドデバイス302、304、306、及び310の各々は、その他のハイブリッドデバイスからトポロジーメッセージを受信することができる。例えば、ハイブリッドデバイス304(例えば、図1のハイブリッドルーティングユニット106)は、ハイブリッド通信ネットワーク300内のその他のハイブリッドデバイス302、306、及び310からトポロジーメッセージを受信することができる。ハイブリッドデバイス304は、ハイブリッドデバイス304の転送行動を制御するネットワークトポロジーマップ及びハイブリッド転送テーブル338を構築するために受信されたトポロジーメッセージ及びそれ自体のトポロジー情報を使用することができる。図3において描かれるように、ハイブリッドデバイス306は、受信されたトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいてハイブリッド転送テーブル342も生成する。図3には描かれていないが、ハイブリッドデバイス302及び310は、各々のハイブリッド転送テーブルを生成することもできる。ハイブリッド転送テーブル338は、選択された送信ルートに沿って行先デバイスにフレームをルーティングするためにフレームが転送されるべき元である送信インタフェース(“出口インタフェース”とも呼ばれる)を示すことができる。ハイブリッドデバイスの各々(例えば、ハイブリッドデバイス304)は、管理フレーム要求/応答プロトコル交換メッセージ、転送テーブルアナウンスメント管理フレーム、ネットワーク管理メッセージ、又はその他の適切なフレームを用いてハイブリッド通信ネットワーク300内のその他のハイブリッドデバイスに対して各々のハイブリッド転送テーブルを送信することもできる。   Each of the hybrid devices 302, 304, 306, and 310 can receive topology messages from other hybrid devices. For example, the hybrid device 304 (eg, the hybrid routing unit 106 of FIG. 1) can receive topology messages from other hybrid devices 302, 306, and 310 in the hybrid communication network 300. The hybrid device 304 can use the received topology message and its own topology information to build a network topology map and hybrid forwarding table 338 that control the forwarding behavior of the hybrid device 304. As depicted in FIG. 3, the hybrid device 306 also generates a hybrid forwarding table 342 based at least in part on the received topology message. Although not depicted in FIG. 3, hybrid devices 302 and 310 can also generate respective hybrid forwarding tables. The hybrid forwarding table 338 can indicate the sending interface (also referred to as the “egress interface”) from which the frame should be forwarded to route the frame to the destination device along the selected sending route. Each of the hybrid devices (e.g., hybrid device 304) uses a management frame request / response protocol exchange message, a forwarding table announcement management frame, a network management message, or other suitable frame in hybrid communication network 300 using other appropriate frames. Each hybrid forwarding table can also be transmitted to the hybrid device.

幾つかの実施形態では、各ハイブリッドデバイス(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、ハイブリッド通信ネットワーク300内のいずれか2つのネットワークデバイス間の送信ルートを識別するハイブリッド転送テーブルの完全な組を生成することができる。その他の実施形態では、各ハイブリッドデバイス(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、ソースデバイス又は最終的な行先デバイスに関するフレームをルーティングするためのハイブリッド転送テーブルしか生成することができない。その他の実施形態では、ハイブリッド転送テーブルを構築するために上記の2つのアプローチ法の組み合わせを採用することができる。例えば、ハイブリッドデバイスのうちの1つ(例えば、ハイブリッドデバイス302)は、“デフォルト”(例えば、ベストエフォート)のフレーム引き渡しのための転送テーブルの完全な組を構築することができる。さらに、ハイブリッドデバイス302、304、306、及び310のすべてが、対応するハイブリッドデバイスによって生成されたQoSトラフィックがどのようにルーティングされるべきかを示す各々のハイブリッド転送テーブルを構築することができる。それらのハイブリッドデバイスの各々は、その他のハイブリッドデバイスによって生成されたハイブリッド転送テーブルを受信することができ及びその他のハイブリッド転送テーブル内で受信された転送規則でそれらのハイブリッド転送テーブルにポピュレートすることができる。   In some embodiments, each hybrid device (eg, hybrid routing unit 106) generates a complete set of hybrid forwarding tables that identify transmission routes between any two network devices in the hybrid communication network 300. Can do. In other embodiments, each hybrid device (eg, hybrid routing unit 106) can only generate a hybrid forwarding table for routing frames for the source device or the final destination device. In other embodiments, a combination of the above two approaches can be employed to construct a hybrid forwarding table. For example, one of the hybrid devices (eg, hybrid device 302) may construct a complete set of forwarding tables for “default” (eg, best effort) frame delivery. Further, all of the hybrid devices 302, 304, 306, and 310 can build their respective hybrid forwarding tables that indicate how the QoS traffic generated by the corresponding hybrid device should be routed. Each of those hybrid devices can receive hybrid forwarding tables generated by other hybrid devices and can populate those hybrid forwarding tables with forwarding rules received in other hybrid forwarding tables. .

ハイブリッド転送テーブルの各々(例えば、ハイブリッド転送テーブル338)は、“転送規則”とも呼ばれる1つ以上の転送テーブルエントリを備えることができる。各転送規則は、フレーム分類仕様と、フレーム転送仕様と、を含むことができる。フレームを送信するようにスケジューリングされているハイブリッドデバイスは、フレーム転送規則を探し出すことができ、フレーム分類仕様は、送信がスケジューリングされているフレームの1つ以上のフィールド/特徴とマッチする。マッチしているフレーム転送規則が見つからない場合は、フレームを転送することができない。マッチしているフレーム転送規則が見つかった場合は、フレームは、対応するフレーム転送仕様内で示される送信インタフェースを用いて転送することができる。一実施形態では、各フレーム転送規則は、優先度と関連付けることができ、複数のマッチするフレーム転送規則が存在する場合は、最高の優先度を有するフレーム転送規則を適用することができる。フレーム分類仕様は、フィールド/特徴を含むことができ、それらを、送信するようにスケジューリングされているフレーム内の対応するフィールド/特徴と比較することができる。フレーム分類仕様は、フレーム転送規則が送信スケジューリングされているフレームとマッチするかどうかを決定するときに特定のフィールド/特徴をマッチさせるべきか又は無視すべきかを示すこともできる。例えば、フレーム分類仕様は、(転送テーブル338及び342で示される)行先MACアドレスと、行先MACアドレス(DA)フィールドがマッチすべきであることを示す表示と、を含むことができる。他の例として、フレーム転送規則を選択するために及び行先デバイスにフレームをルーティングする方法を決定するために、マルチキャストアドレス(例えば、行先アドレスフィールドがマルチキャストアドレスとマッチしていることを示す単一ビット)、“行先アドレスマッチせず”ビット(例えば、その他のいずれの転送規則もマッチしない場合に適用すべきであることを識別する単一ビット)、受信インタフェース、ソースMACアドレス、フレーム優先度、EtherType/プロトコル識別子、VLANタグ、ネットワーク層アドレス、ネットワーク層ポート番号、及び/又はその他の適切なフィールド/特徴を使用することができる。典型的には、転送規則は、(例えば、フレーム内で指定された行先アドレス(DA)と関連付けられた行先ネットワークインタフェースを根とするスパニングツリー(spanning tree)に基づいて)ユニキャスト行先アドレスに関するフレームを送信する元である単一の送信インタフェースを指定することができる。転送規則は、(例えば、ハイブリッド通信ネットワーク内のすべてのネットワークデバイスのすべてのネットワークインタフェースにフレームを配信するために生成される共通のスパニングツリーに基づいて)ブロードキャスト行先アドレスに関する複数の送信インタフェースを指定することができる。転送規則は、(例えば、共通のスパニングツリーのプルーニングされた(pruned)バージョンに基づいて)マルチキャスト行先アドレスに関する複数の送信インタフェースを指定することもできる。   Each of the hybrid forwarding tables (eg, hybrid forwarding table 338) may comprise one or more forwarding table entries, also referred to as “forwarding rules”. Each transfer rule can include a frame classification specification and a frame transfer specification. A hybrid device that is scheduled to transmit a frame can find frame forwarding rules, and the frame classification specification matches one or more fields / features of the frame for which transmission is scheduled. If no matching frame transfer rule is found, the frame cannot be transferred. If a matching frame transfer rule is found, the frame can be transferred using the transmit interface indicated in the corresponding frame transfer specification. In one embodiment, each frame transfer rule can be associated with a priority, and if there are multiple matching frame transfer rules, the frame transfer rule with the highest priority can be applied. A frame classification specification can include fields / features, which can be compared to corresponding fields / features in a frame that is scheduled to be transmitted. The frame classification specification may also indicate whether a particular field / feature should be matched or ignored when determining whether a frame forwarding rule matches a frame that is scheduled for transmission. For example, the frame classification specification can include a destination MAC address (shown in forwarding tables 338 and 342) and an indication that the destination MAC address (DA) field should match. As another example, a multicast address (eg, a single bit indicating that the destination address field matches the multicast address, to select frame forwarding rules and to determine how to route the frame to the destination device. ), “Destination address does not match” bit (eg, a single bit identifying what should be applied if no other forwarding rules match), receiving interface, source MAC address, frame priority, EtherType / Protocol identifier, VLAN tag, network layer address, network layer port number, and / or other suitable fields / features may be used. Typically, forwarding rules are frames for unicast destination addresses (eg, based on a spanning tree rooted at the destination network interface associated with the destination address (DA) specified in the frame). It is possible to specify a single transmission interface from which to transmit. A forwarding rule specifies multiple outgoing interfaces for a broadcast destination address (eg, based on a common spanning tree generated to deliver frames to all network interfaces of all network devices in the hybrid communication network). be able to. A forwarding rule may also specify multiple outgoing interfaces for a multicast destination address (eg, based on a pruned version of a common spanning tree).

幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイス304(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、ハイブリッドデバイス304が無線インタフェース(例えば、IEEE802.11コンパチブルなネットワークインタフェース)を備えるかどうかを決定することができる。図3において、ハイブリッドデバイス304がWLANインタフェース318を備えると決定することができる。一実施形態では、ハイブリッドデバイス304がWLANインタフェース318を備えると決定したことに応答して、ハイブリッドルーティングユニット106は、フレームが転送されるべき受信WLANデバイスを識別するWLAN転送テーブル340にポピュレートすることができる。次に、ハイブリッドルーティングユニット106は、WLAN転送テーブル340をWLANインタフェース318に提供することができる。他の実施形態では、WLANインタフェース318のWLANルーティングユニット(例えば、WLANルーティングユニット116)は、トポロジーメッセージ、ハイブリッド転送テーブル、及び/又はその他の適切な管理メッセージをハイブリッドルーティングユニット106から受信することができ、及び、WLAN転送テーブル340を構築することができる。幾つかの実施形態では、WLANインタフェース318は、WLANインタフェース318がWLANセグメント336のアクセスポイントとして構成される場合のみにWLAN転送テーブル340を構築することができる。他の実施形態では、WLANインタフェース318は、WLANインタフェース318がWLANセグメント336のアクセスポイントとして構成されるか又はクライアント局として構成されるかにかかわらずWLAN転送テーブル340を構築することができる。幾つかの実施形態では、WLAN転送テーブル340は、その他のWLANデバイスが直接的なピア・ツー・ピアのWLAN通信リンクをサポートするかどうかも示すことができる。図3の例において、WLANインタフェース320及び326は、WLANクライアント局として構成することができ(“WLAN STAインタフェース”)、ハイブリッドデバイス304のWLANインタフェース318は、WLANアクセスポイントとして構成することができる(“WLAN APインタフェース”)。従って、WLAN STAインタフェース326と関連付けられたWLAN転送テーブル(示されていない)は、それが接続されるその他のWLAN STAインタフェース320が直接的なピア・ツー・ピアのWLAN通信リンクをサポートするかどうかを示すことができる。そうである場合は、WLAN STAインタフェース326は、WLAN STAインタフェース320にWLANフレームを直接送信することができる。そうでない場合は、WLAN STAインタフェース326は、WLAN STAインタフェース322への引き続きの送信のためにWLAN APインタフェース318にWLANフレームを送信することができる。幾つかの実施形態では、WLAN転送テーブルにポピュレートする一方で、ハイブリッドデバイスは、アクセスポイント間のWLAN通信リンク、アクセスポイントとクライアント局との間のWLAN通信リンク、及びクライアント局間の直接的なWLAN通信リンクを区別することができないことが注記される。しかしながら、その他の実施形態では、特定のWLANインタフェースから直接到達可能であるWLANインタフェース(例えば、IEEE802.11インタフェース)は、WLAN転送テーブル340とは別個のリスト内に維持することができる。
幾つかの実施形態では、WLAN転送テーブル340内の各エントリ(又は転送規則)は、一対のネットワークインタフェースアドレス(例えば、MACアドレス)を含むことができる。第1のMACアドレスは、送信がスケジューリングされているフレーム内の行先MACアドレスと比較することができる。マッチしている転送規則が識別された場合は、マッチしている転送規則内の第2のMACアドレスは、フレームが送信されるべき先である受信WLANデバイス(例えば、レガシーWLANデバイス又はハイブリッドデバイスのWLANインタフェース)を示すことができる。送信ルート内の最後のホップ(又は通信リンク)の場合は、転送規則内の2つのMACアドレスは同じであることができる。WLAN転送テーブル340は、マルチキャストフレームに関する転送規則を含むこともできる。同じ行先アドレスに関して異なるルートを区別するための追加のマッチフィールド、例えば、ソースアドレスフィールド、フレーム優先度フィールド、及びその他の適切なフィールド/特徴、を含むこともできる。幾つかの実施形態では、受信WLANインタフェースを識別する情報は、フレームが送信されるべき先である受信WLANインタフェースを示す追加のMACアドレスフィールドを含めることによってハイブリッド転送テーブル内に直接組み入れることができる。この実施形態では、ハイブリッドネットワーキング層(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、“次のホップ”(すなちわ、受信するWLANインタフェース)のMACアドレスを識別することができ及び次のホップのMACアドレスをWLANインタフェース318に通知することができる。
In some embodiments, the hybrid device 304 (eg, the hybrid routing unit 106) can determine whether the hybrid device 304 comprises a wireless interface (eg, an IEEE 802.11 compatible network interface). In FIG. 3, it can be determined that the hybrid device 304 includes a WLAN interface 318. In one embodiment, in response to determining that the hybrid device 304 comprises a WLAN interface 318, the hybrid routing unit 106 may populate a WLAN forwarding table 340 that identifies the receiving WLAN device to which the frame is to be forwarded. it can. The hybrid routing unit 106 can then provide the WLAN forwarding table 340 to the WLAN interface 318. In other embodiments, the WLAN routing unit (eg, WLAN routing unit 116) of WLAN interface 318 may receive topology messages, hybrid forwarding tables, and / or other suitable management messages from hybrid routing unit 106. And the WLAN forwarding table 340 can be constructed. In some embodiments, the WLAN interface 318 can build the WLAN forwarding table 340 only if the WLAN interface 318 is configured as an access point for the WLAN segment 336. In other embodiments, the WLAN interface 318 may build the WLAN forwarding table 340 regardless of whether the WLAN interface 318 is configured as an access point for the WLAN segment 336 or as a client station. In some embodiments, the WLAN forwarding table 340 may also indicate whether other WLAN devices support direct peer-to-peer WLAN communication links. In the example of FIG. 3, the WLAN interfaces 320 and 326 can be configured as WLAN client stations (“WLAN STA interface”), and the WLAN interface 318 of the hybrid device 304 can be configured as a WLAN access point (“ WLAN AP interface "). Thus, the WLAN forwarding table (not shown) associated with the WLAN STA interface 326 indicates whether the other WLAN STA interface 320 to which it is connected supports direct peer-to-peer WLAN communication links. Can be shown. If so, the WLAN STA interface 326 can send the WLAN frame directly to the WLAN STA interface 320. Otherwise, the WLAN STA interface 326 can send a WLAN frame to the WLAN AP interface 318 for subsequent transmission to the WLAN STA interface 322. In some embodiments, while populating the WLAN forwarding table, the hybrid device has a WLAN communication link between access points, a WLAN communication link between access points and client stations, and a direct WLAN between client stations. It is noted that communication links cannot be distinguished. However, in other embodiments, WLAN interfaces that are directly reachable from a particular WLAN interface (eg, an IEEE 802.11 interface) can be maintained in a separate list from the WLAN forwarding table 340.
In some embodiments, each entry (or forwarding rule) in the WLAN forwarding table 340 can include a pair of network interface addresses (eg, MAC addresses). The first MAC address can be compared to a destination MAC address in a frame scheduled for transmission. If a matching forwarding rule is identified, the second MAC address in the matching forwarding rule is the destination WLAN device (e.g., legacy WLAN device or hybrid device) to which the frame is to be sent. WLAN interface). For the last hop (or communication link) in the transmission route, the two MAC addresses in the forwarding rule can be the same. The WLAN forwarding table 340 can also include forwarding rules for multicast frames. Additional match fields for distinguishing different routes with respect to the same destination address may also be included, such as a source address field, a frame priority field, and other suitable fields / features. In some embodiments, information identifying the receiving WLAN interface may be incorporated directly into the hybrid forwarding table by including an additional MAC address field that indicates the receiving WLAN interface to which the frame is to be transmitted. In this embodiment, the hybrid networking layer (eg, hybrid routing unit 106) can identify the MAC address of the “next hop” (ie, the receiving WLAN interface) and the MAC address of the next hop. Can be notified to the WLAN interface 318.

以下では、ハイブリッドデバイス304及び306を介してハイブリッド302からレガシーデバイス308にフレームを転送するために無線ブリッジングメカニズムを使用する方法について説明する。図3の例を参照し、ハイブリッドデバイス302は、行先デバイス308への送信のためのフレームを生成する。ハイブリッドデバイス302は、行先デバイス308にフレームを送信するための送信ルートを(ハイブリッド転送テーブルに基づいて)選択する。ハイブリッドデバイス302のハイブリッド転送テーブル(図3には示されていない)は、フレームが行先デバイス308のイーサネットインタフェース324向けである場合は、ハイブリッドデバイス308のイーサネットインタフェース314からフレームが送信されるべきであることを示すことができる。従って、ハイブリッドデバイス302(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、(イーサネットインタフェース314からの送信のために)イーサネットフレームフォーマットでフレームを生成することができる。幾つかの実施形態では、イーサネットフレームは、オリジナルのソースデバイス302及び最終的な行先デバイス308を示すことができる。さらに、幾つかの実施形態では、イーサネットフレームは、送信ルートにおける現在の通信リンク(2つの隣接するデバイスの間の“ホップ”又は経路とも呼ばれる)のエンドポイント(すなわち、現在の送信デバイス及び現在の受信デバイス)を示すこともできる。図3の例では、イーサネットフレームは、ハイブリッドデバイス302が現在の送信デバイスであること及びハイブリッドデバイス304が現在の受信デバイスであることを示すことができる。幾つかの実施形態では、現在の送信デバイスがソースデバイスと同じである場合又は現在の受信デバイスが行先デバイスと同じである場合は、イーサネットフレームは、3つのアドレスフィールドしか含むことができない。ハイブリッドデバイス(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、イーサネットインタフェース316への送信のために(及び行先デバイス308への引き続きの送信のために)ソースイーサネットインタフェース314にイーサネットフレームを提供することができる。
ハイブリッドデバイス304は、イーサネットインタフェース316においてイーサネットフレームを受信し、受信されたフレームの処理方法を決定するためにハイブリッドネットワーキング層(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)にフレームを提供する。ハイブリッドデバイス304は、受信されたイーサネットフレームが行先デバイス308に転送されるべきであることを決定することができる。ハイブリッドデバイス304は、受信されたイーサネットフレームを行先デバイス308に転送すべき元である送信インタフェースを決定するためにハイブリッド転送テーブル338にアクセスすることができる。図3の具体例を参照し、ハイブリッドデバイス304のハイブリッド転送テーブル338は、行先インタフェースがイーサネットインタフェース324である場合は、フレームがハイブリッドデバイス304のWLANインタフェース318から転送されるべきであることを示す。ハイブリッド304の送信インタフェースはWLANインタフェース(例えば、IEEE802.11インタフェース)であるため、フレームを転送するための受信WLANクライアント局を識別するためにWLANインタフェース318のWLAN転送テーブル340にアクセスすることができる。具体的には、WLAN転送テーブル340は、フレームをその後に行先デバイス308に転送するためにハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320又はハイブリッドデバイス310のWLANインタフェース326のいずれに転送されるべきであるかを示すことができる。図3の具体例を参照し、WLAN転送テーブル340は、行先インタフェースがイーサネットインタフェース324である場合は、フレームをその後に行先デバイス308に転送するためにハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320又はハイブリッドデバイス310のWLANインタフェース326に転送されるべきであることを示すことができる。図3の具体例を参照し、WLAN転送テーブル340は、行先インタフェースがイーサネットインタフェース324である場合は、フレームがハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320に転送されるべきであることを示すことができる。
WLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、(ハイブリッドデバイス302のイーサネットインタフェース314から受信された)イーサネットフレームをWLANフレームに変換することができる。WLANインタフェース318がソースネットワークインタフェースであるかどうか及び/又はWLANインタフェース320が最終な行先ネットワークインタフェースであるかどうかに依存して、WLANインタフェース318は、イーサネットフレームを3アドレスWLANフレーム又は4アドレスWLANフレームに変換することができる。図3の例では、WLANインタフェース318はオリジナルのソースインタフェースではなく、WLANインタフェース320は、最終的な行先インタフェースではない。従って、WLANインタフェース318は、イーサネットフレームを4アドレスWLANフレームに変換することができる。4アドレスWLANフレームは、オリジナルのソースデバイス(例えば、ハイブリッドデバイス302のイーサネットインタフェース314のアドレス)、最終的な行先デバイス(例えば、ネットワークデバイス308のイーサネットインタフェース324のアドレス)、現在のホップの現在の送信デバイス(例えば、ハイブリッドデバイス304のWLANインタフェース318のアドレス)、及び現在のホップの現在の受信デバイス(例えば、ハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320のアドレス)を示すことができる。他方、送信WLANインタフェース318がオリジナルのソースインタフェースである場合又は受信WLANインタフェース320が最終的な行先インタフェースである場合は、WLANインタフェース318は、3アドレスWLANフレームを構築することができる。WLANフレームは、WLANインタフェース318からハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320に送信される。
In the following, a method of using a wireless bridging mechanism to transfer frames from the hybrid 302 to the legacy device 308 via the hybrid devices 304 and 306 will be described. With reference to the example of FIG. 3, the hybrid device 302 generates a frame for transmission to the destination device 308. The hybrid device 302 selects a transmission route (based on the hybrid forwarding table) for transmitting the frame to the destination device 308. The hybrid forwarding table (not shown in FIG. 3) of the hybrid device 302 indicates that if the frame is for the Ethernet interface 324 of the destination device 308, the frame should be transmitted from the Ethernet interface 314 of the hybrid device 308. Can show that. Accordingly, the hybrid device 302 (eg, the hybrid routing unit 106) can generate frames in the Ethernet frame format (for transmission from the Ethernet interface 314). In some embodiments, the Ethernet frame may indicate the original source device 302 and the final destination device 308. Further, in some embodiments, an Ethernet frame is an endpoint (ie, current transmitting device and current) of the current communication link (also referred to as a “hop” or path between two adjacent devices) in the transmission route. Receiving device). In the example of FIG. 3, the Ethernet frame may indicate that hybrid device 302 is the current transmitting device and hybrid device 304 is the current receiving device. In some embodiments, if the current transmitting device is the same as the source device or if the current receiving device is the same as the destination device, the Ethernet frame can only contain three address fields. The hybrid device (eg, hybrid routing unit 106) may provide an Ethernet frame to the source Ethernet interface 314 for transmission to the Ethernet interface 316 (and for subsequent transmission to the destination device 308).
The hybrid device 304 receives the Ethernet frame at the Ethernet interface 316 and provides the frame to a hybrid networking layer (eg, the hybrid routing unit 106) to determine how to process the received frame. The hybrid device 304 can determine that the received Ethernet frame should be forwarded to the destination device 308. The hybrid device 304 can access the hybrid forwarding table 338 to determine the transmission interface from which the received Ethernet frame should be forwarded to the destination device 308. Referring to the specific example of FIG. 3, the hybrid forwarding table 338 of the hybrid device 304 indicates that if the destination interface is the Ethernet interface 324, the frame should be forwarded from the WLAN interface 318 of the hybrid device 304. Since the transmission interface of the hybrid 304 is a WLAN interface (eg, IEEE 802.11 interface), the WLAN forwarding table 340 of the WLAN interface 318 can be accessed to identify the receiving WLAN client station for forwarding the frame. Specifically, the WLAN forwarding table 340 indicates whether the frame should be forwarded to the WLAN interface 320 of the hybrid device 306 or the WLAN interface 326 of the hybrid device 310 for subsequent forwarding to the destination device 308. be able to. Referring to the specific example of FIG. 3, if the destination interface is the Ethernet interface 324, the WLAN forwarding table 340 shows the WLAN interface 320 or the hybrid device 310 of the hybrid device 306 to forward the frame to the destination device 308 thereafter. It can be shown that it should be forwarded to the WLAN interface 326. With reference to the example of FIG. 3, the WLAN forwarding table 340 can indicate that if the destination interface is the Ethernet interface 324, the frame should be forwarded to the WLAN interface 320 of the hybrid device 306.
The WLAN interface 318 (eg, the WLAN routing unit 116) may convert the Ethernet frame (received from the Ethernet interface 314 of the hybrid device 302) into a WLAN frame. Depending on whether the WLAN interface 318 is the source network interface and / or whether the WLAN interface 320 is the final destination network interface, the WLAN interface 318 may turn the Ethernet frame into a 3-address WLAN frame or a 4-address WLAN frame. Can be converted. In the example of FIG. 3, the WLAN interface 318 is not the original source interface, and the WLAN interface 320 is not the final destination interface. Accordingly, the WLAN interface 318 can convert the Ethernet frame into a 4-address WLAN frame. The 4-address WLAN frame includes the original source device (eg, address of Ethernet interface 314 of hybrid device 302), the final destination device (eg, address of Ethernet interface 324 of network device 308), the current transmission of the current hop. The device (eg, the address of the WLAN interface 318 of the hybrid device 304) and the current receiving device of the current hop (eg, the address of the WLAN interface 320 of the hybrid device 306) may be indicated. On the other hand, if the sending WLAN interface 318 is the original source interface or the receiving WLAN interface 320 is the final destination interface, the WLAN interface 318 can construct a three-address WLAN frame. The WLAN frame is transmitted from the WLAN interface 318 to the WLAN interface 320 of the hybrid device 306.

ハイブリッドデバイス306は、WLANインタフェース320において4アドレスWLANフレームを受信し、受信されたWLANフレームからオリジナルのイーサネットフレームを再構築し、ハイブリッドデバイス306のハイブリッド層(例えば、図1のハイブリッドルーユニット106)にフレームを渡す。ハイブリッドデバイス306(例えば、ハイブリッドルーユニット106)は、それのハイブリッド転送テーブル342にアクセスすることができ及び行先デバイス308の行先ネットワークインタフェース324へのフレームのルーティング方法を決定することができる。図3の具体例を参照し、ハイブリッドデバイス306のハイブリッド転送テーブル342は、行先インタフェースがイーサネットインタフェース324である場合は、ハイブリッドデバイス306のイーサネットインタフェース322からネットワークデバイス308のイーサネットインタフェース324にフレームが転送されるべきであることを示すことができる。
ここにおいて説明される無線ブリッジング技法は、ハイブリッド通信ネットワークにおいてブロードキャストフレーム及びマルチキャストフレームを送信することに拡張することもできる点が注記される。図3の例を参照し、WLAN STAインタフェース320は、ユニキャスト受信アドレス(例えば、WLAP APインタフェース320のアドレス)及び予め決定されたブロードキャスト行先アドレスを有する4アドレスWLAMフレームフォーマットを用いて、(ハイブリッドデバイス306によって生成又は受信された)ブロードキャストフレームをWLAN APインタフェース318に送信することができる。WLAN APインタフェース318は、WLAN APインタフェース318と関連付けられたすべてのWLANクライアント局320及び326に対して(例えば、3アドレスWLANフレームフォーマットを用いて)フレームをブロードキャストすることができる。従って、WLAN STAインタフェース320は、(元来はWLAN STAインタフェース320によってWLAN APインタフェース318に送信された)ブロードキャストフレームのコピーを受信することができる。WLAN STAインタフェース320は、元来はWLAN STAインタフェース320から送信されたブロードキャストフレームを廃棄するためのフレームフィルタリング動作を行うことができる。幾つかの実施形態では、フレーム転送規則のフレーム分類仕様は、ブロードキャストフレーム及びマルチキャストフレームを転送するための受信インタフェースを指定することができない。換言すると、フレーム分類仕様は、ブロードキャスト(又はマルチキャスト)フレームがいずれの受信インタフェースに送信されるべきかを示すことができない。この実施形態では、受信インタフェースは、フレームを送信するために使用されるインタフェースがフレーム転送仕様に含まれている場合でも、インタフェースの組から自動的に排除することができる。これは、(ブロードキャストフレームを配信するための)共通のスパニングツリー内のいずれかの地点を起源とするブロードキャストフレームを、複製されたブロードキャストフレームの“爆発”を発生させずにネットワーク全体に配信するのを許容する該スパニングツリーの構築を可能にすることができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッド転送テーブル(及び/又はWLAN転送テーブル)は、ブロードキャストフレーム及びマルチキャストフレームを転送するためのフレーム転送規則を備えることができる。例えば、ハイブリッドデバイス306に関するハイブリッド転送テーブル342は、ブロードキャスト及び/又はマルチキャストフレームと関連付けられたフレーム転送規則のフレーム分類仕様内のソースアドレスフィールドを含むことができる。ブロードキャスト及び/又はマルチキャストフレームと関連付けられたフレーム転送規則は、ハイブリッドデバイス306が、WLANインタフェース320から以前に送信されなかった(WLANインタフェース320において受信された)ブロードキャストフレームのみを転送するようにすることができる。従って、ハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320がWLANインタフェース318から(WLANインタフェース320によって以前に送信された)ブロードキャストフレームのコピーを受信した場合は、ハイブリッドデバイス306(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、ソースアドレスフィールドにマッチしないことに基づいて受信されたフレームを廃棄することができる。
幾つかの実施形態では、(WLANインタフェース320の)WLAN転送テーブルは、WLANインタフェース320を通じて到達可能である1つ以上のネットワークデバイスの表示(例えば、アドレス)を備えることができる。WLANインタフェース318からブロードキャストフレームを受信することに応答して、WLANルーティングユニット116は、受信されたブロードキャストフレーム内のオリジナルのソースアドレスフィールドに少なくとも部分的に基づいてブロードキャストフレームをフィルタリングすることができる。例えば、WLANルーティングユニット116は、受信されたブロードキャストフレーム内のオリジナルのソースアドレスフィールドを、WLANインタフェース320を通じて到達可能であるネットワークデバイスの各々と関連付けられたアドレスと比較することができる。オリジナルのソースアドレスフィールドがWLANインタフェース320を通じて到達可能であるネットワークデバイスのうちの1つと関連付けられたアドレスを備える場合は、ハイブリッドデバイス306(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、受信されたブロードキャストフレームを廃棄することができる。
The hybrid device 306 receives the 4-address WLAN frame at the WLAN interface 320, reconstructs the original Ethernet frame from the received WLAN frame, and enters the hybrid layer of the hybrid device 306 (eg, the hybrid route unit 106 of FIG. 1). Pass the frame. The hybrid device 306 (eg, the hybrid route unit 106) can access its hybrid forwarding table 342 and can determine how to route the frame to the destination network interface 324 of the destination device 308. Referring to the specific example of FIG. 3, in the hybrid transfer table 342 of the hybrid device 306, when the destination interface is the Ethernet interface 324, the frame is transferred from the Ethernet interface 322 of the hybrid device 306 to the Ethernet interface 324 of the network device 308. You can show that it should.
It is noted that the wireless bridging techniques described herein can also be extended to transmitting broadcast and multicast frames in a hybrid communication network. With reference to the example of FIG. 3, the WLAN STA interface 320 uses a 4-address WLAM frame format with a unicast receive address (eg, the address of the WLAP AP interface 320) and a predetermined broadcast destination address (hybrid device). Broadcast frames (generated or received by 306) may be sent to the WLAN AP interface 318. The WLAN AP interface 318 may broadcast the frame (eg, using a three-address WLAN frame format) to all WLAN client stations 320 and 326 associated with the WLAN AP interface 318. Accordingly, the WLAN STA interface 320 can receive a copy of the broadcast frame (originally sent by the WLAN STA interface 320 to the WLAN AP interface 318). The WLAN STA interface 320 can perform a frame filtering operation for discarding a broadcast frame originally transmitted from the WLAN STA interface 320. In some embodiments, the frame classification specification of the frame forwarding rule cannot specify a receiving interface for forwarding broadcast frames and multicast frames. In other words, the frame classification specification cannot indicate to which receiving interface a broadcast (or multicast) frame should be transmitted. In this embodiment, the receiving interface can be automatically excluded from the set of interfaces even if the interface used to transmit the frame is included in the frame transfer specification. This distributes broadcast frames originating from any point in the common spanning tree (for distributing broadcast frames) throughout the network without causing an “explosion” of replicated broadcast frames. It is possible to construct the spanning tree that allows In some embodiments, the hybrid forwarding table (and / or WLAN forwarding table) can comprise frame forwarding rules for forwarding broadcast frames and multicast frames. For example, the hybrid forwarding table 342 for the hybrid device 306 can include a source address field in the frame classification specification of the frame forwarding rule associated with the broadcast and / or multicast frame. Frame forwarding rules associated with broadcast and / or multicast frames may allow the hybrid device 306 to forward only broadcast frames that were not previously transmitted from the WLAN interface 320 (received at the WLAN interface 320). it can. Thus, if the WLAN interface 320 of the hybrid device 306 receives a copy of a broadcast frame (previously sent by the WLAN interface 320) from the WLAN interface 318, the hybrid device 306 (eg, the hybrid routing unit 106) A received frame can be discarded based on not matching the field.
In some embodiments, the WLAN forwarding table (of the WLAN interface 320) may comprise an indication (eg, address) of one or more network devices that are reachable through the WLAN interface 320. In response to receiving the broadcast frame from the WLAN interface 318, the WLAN routing unit 116 may filter the broadcast frame based at least in part on the original source address field in the received broadcast frame. For example, the WLAN routing unit 116 can compare the original source address field in the received broadcast frame with the address associated with each of the network devices that are reachable through the WLAN interface 320. If the original source address field comprises an address associated with one of the network devices reachable through the WLAN interface 320, the hybrid device 306 (eg, the hybrid routing unit 106) discards the received broadcast frame. can do.

幾つかの実施形態では、(WLANセグメント336内で引き続きブロードキャストするために)WLANインタフェース320が予め決定されたブロードキャスト行先アドレスを有するフレームをWLANインタフェース318に送信する前に、WLANインタフェース320(例えば、WLANルーティングユニット116)は、インジケータフィールドをフレーム内に挿入することができる。(例えば、予め決定されたビットの組、例えば、タグ又はアドレスを備える)インジケータフィールドは、WLANインタフェース320がWLANインタフェース318にフレームを送信することを示すことができる。WLANインタフェース318からブロードキャストフレームを受信することに応答して、WLANインタフェース320(例えば、WLANルーティングユニット116)は、受信されたブロードキャストフレームがWLANインタフェース320と関連付けられたインジケータフィールドを備えるかどうかを決定することができる。受信されたブロードキャストフレームがWLANインタフェース320と関連付けられたインジケータフィールドを備える場合は、WLAN320が元来WLANインタフェース318にフレームを送信したと推測することができる。従って、ハイブリッドデバイス306は、受信されたブロードキャストフレームを廃棄することができる。
幾つかの実施形態では、ブロードキャストフレームの転送を可能にするために、WLAN転送テーブルは、ブロードキャストアドレスを第1のアドレス(例えば、受信されたフレーム内の行先アドレスと比較される)及び第2のアドレス(受信されたフレームがいずれのWLANデバイスに送信されるべきかを示す)の両方としてブロードキャストアドレスを記載する転送規則を備えることができる。幾つかの実施形態では、WLAN転送テーブルは、転送されるべき各マルチキャストアドレスに関する転送規則を含むこともでき、このため、マルチキャストアドレスは、転送規則の第1のアドレス及び第2のフィールドの両方として示される。幾つかの実施形態では、ブロードキャストフレーム及びマルチキャストフレームを転送するために、WLANクライアント局に関するWLAN転送テーブルは、WLANクライアント局と関連付けられたWLANアクセスポイントのMACアドレスを第2のアドレスとして示すことができる。換言すると、WLANクライアント局が、フレームのブロードキャスト(又はマルチキャスト)がスケジューリングされていると決定した場合は、WLANクライアント局は、そのWLANアクセスポイントにフレームを転送し、WLANクライアント局の代わりにフレームをブロードキャスト(又はマルチキャスト)することをWLANアクセスポイントに行わせることができる。
In some embodiments, the WLAN interface 320 (e.g., the WLAN interface 320 (e.g., to continue broadcasting within the WLAN segment 336) before sending the frame with the predetermined broadcast destination address to the WLAN interface 318 (e.g., the WLAN interface 320). The routing unit 116) can insert an indicator field into the frame. An indicator field (eg, comprising a predetermined set of bits, eg, a tag or address) can indicate that the WLAN interface 320 sends a frame to the WLAN interface 318. In response to receiving the broadcast frame from WLAN interface 318, WLAN interface 320 (eg, WLAN routing unit 116) determines whether the received broadcast frame comprises an indicator field associated with WLAN interface 320. be able to. If the received broadcast frame comprises an indicator field associated with the WLAN interface 320, it can be inferred that the WLAN 320 originally transmitted the frame to the WLAN interface 318. Accordingly, the hybrid device 306 can discard the received broadcast frame.
In some embodiments, to enable broadcast frame forwarding, the WLAN forwarding table includes a broadcast address compared to a first address (eg, compared to a destination address in the received frame) and a second address. A forwarding rule can be provided that lists the broadcast address as both an address (indicating to which WLAN device the received frame should be sent). In some embodiments, the WLAN forwarding table may also include a forwarding rule for each multicast address to be forwarded, so the multicast address is both as the first address and the second field of the forwarding rule. Indicated. In some embodiments, to forward broadcast and multicast frames, the WLAN forwarding table for a WLAN client station can indicate the MAC address of the WLAN access point associated with the WLAN client station as a second address. . In other words, if the WLAN client station determines that the broadcast (or multicast) of the frame is scheduled, the WLAN client station forwards the frame to its WLAN access point and broadcasts the frame on behalf of the WLAN client station. (Or multicast) can be performed by the WLAN access point.

図4及び5は、ハイブリッド通信ネットワークにおける無線ブリッジング動作例を示した流れ図(“流れ”)400を描く。図4では流れ400はブロック402から開始する。   4 and 5 depict a flow diagram (“flow”) 400 illustrating an example wireless bridging operation in a hybrid communication network. In FIG. 4, flow 400 begins at block 402.

ブロック402において、ハイブリッド通信ネットワークのハイブリッドデバイスは、ハイブリッドデバイスに関する情報を含むトポロジーメッセージを生成し及びブロードキャストする。図3を参照して上述されるように、ハイブリッドデバイス304(例えば、図1のハイブリッドルーティングユニット106)は、ハイブリッドデバイス304のネットワークインタフェース316及び318を含むハイブリッドデバイス304、ハイブリッドデバイス304に接続された近隣デバイス、ハイブリッドデバイス304がそれのネットワークインタフェースを介してフレーム転送をサポートするかどうか、ハイブリッドデバイス304がフレーム転送をサポートするWLANインタフェースを備えるかどうか、ハイブリッドデバイス304のWLANインタフェースが3アドレス及び/又は4アドレスWLANフレームフォーマットをサポートするかどうか、ハイブリッドデバイス304の通信能力、等に関する情報を決定する。図4を再度参照し、流れは、ブロック404において継続する。   At block 402, the hybrid device of the hybrid communication network generates and broadcasts a topology message that includes information about the hybrid device. As described above with reference to FIG. 3, the hybrid device 304 (eg, the hybrid routing unit 106 of FIG. 1) is connected to the hybrid device 304, the hybrid device 304 that includes the network interfaces 316 and 318 of the hybrid device 304. Neighboring device, whether hybrid device 304 supports frame forwarding through its network interface, whether hybrid device 304 has a WLAN interface that supports frame forwarding, hybrid device 304 has a WLAN interface with three addresses and / or Determine information about whether to support 4-address WLAN frame format, hybrid device 304 communication capabilities, etc. . Referring back to FIG. 4, flow continues at block 404.

ブロック404において、ハイブリッドデバイスは、ハイブリッド通信ネットワークにおけるその他のハイブリッドデバイスからトポロジーメッセージを受信し、ハイブリッド転送テーブルを生成する。図3を参照して上述されるように、ハイブリッドデバイス304(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、ハイブリッド通信ネットワーク300内のその他のハイブリッドデバイス302、306、及び310からトポロジーメッセージを受信する。ハイブリッドデバイス304(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、受信されたトポロジーメッセージ及びブロック402で決定された情報を解析及び統合することができ及びハイブリッドデバイス304と関連付けられたハイブリッド転送テーブル338を構築することができる。図1及び3を参照して上述されるように、ハイブリッド転送テーブル338は、ハイブリッドデバイス304が行先デバイスにフレームを送信(転送)すべき送信経路及び対応する送信インタフェースを決定するために採用することができる。流れは、ブロック406において継続する。   At block 404, the hybrid device receives topology messages from other hybrid devices in the hybrid communication network and generates a hybrid forwarding table. As described above with reference to FIG. 3, hybrid device 304 (eg, hybrid routing unit 106) receives topology messages from other hybrid devices 302, 306, and 310 in hybrid communication network 300. The hybrid device 304 (eg, the hybrid routing unit 106) can parse and integrate the received topology messages and information determined in block 402 and build a hybrid forwarding table 338 associated with the hybrid device 304. Can do. As described above with reference to FIGS. 1 and 3, the hybrid forwarding table 338 is employed to determine the transmission path and corresponding transmission interface over which the hybrid device 304 should transmit (forward) frames to the destination device. Can do. The flow continues at block 406.

ブロック406において、受信されたトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいてハイブリッドデバイスの無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルが生成される。図1及び3を参照して上述されるように、WLANデバイス(例えば、レガシーWLANデバイス又はハイブリッドデバイスのWLANインタフェース)は、典型的には、ハイブリッド通信ネットワーク300のWLANセグメント336内の複数のその他のWLANデバイスに接続される。図3において描かれるように、ハイブリッドデバイス304のWLANインタフェース318は、ハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320及びハイブリッドデバイス310のWLANインタフェース326に接続される。図3を参照して描かれるように、WLAN転送テーブル340は、フレームを行先デバイスへの送信のためにいずれの特定のWLANデバイスに転送すべきかを示すことができる。幾つかの実施形態では、WLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、トポロジーメッセージを解析してWLAN転送テーブル340を生成することができる。その他の実施形態では、ハイブリッドデバイス304のハイブリッドネットワーキング層(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、ハイブリッド転送テーブル338に加えてWLAN転送テーブル340を生成/ポピュレートすることができる。ハイブリッドネットワーキング層は、ハイブリッドデバイス304のWLANインタフェース318にWLAN転送テーブル340を提供することができる。流れは、ブロック408において継続する。   At block 406, a wireless forwarding table associated with the wireless network interface of the hybrid device is generated based at least in part on the received topology message. As described above with reference to FIGS. 1 and 3, a WLAN device (eg, a WLAN interface of a legacy WLAN device or a hybrid device) typically has a plurality of other Connected to WLAN device. As depicted in FIG. 3, the WLAN interface 318 of the hybrid device 304 is connected to the WLAN interface 320 of the hybrid device 306 and the WLAN interface 326 of the hybrid device 310. As depicted with reference to FIG. 3, the WLAN forwarding table 340 can indicate to which particular WLAN device the frame should be forwarded for transmission to the destination device. In some embodiments, the WLAN interface 318 (eg, the WLAN routing unit 116) can parse the topology message and generate the WLAN forwarding table 340. In other embodiments, the hybrid networking layer (eg, hybrid routing unit 106) of the hybrid device 304 can generate / populate the WLAN forwarding table 340 in addition to the hybrid forwarding table 338. The hybrid networking layer can provide a WLAN forwarding table 340 to the WLAN interface 318 of the hybrid device 304. The flow continues at block 408.

ブロック408において、ハイブリッドデバイスからハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスにフレームを送信することが決定される。図3を参照して説明される幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイス304は、行先デバイス308に転送されるべき(他のネットワークデバイス302によって生成された)フレームを受信することができる。その他の実施形態では、ハイブリッドデバイス304は、行先デバイスへの送信がスケジューリングされたフレームを生成することができる。流れは、ブロック410において継続する。   At block 408, it is determined to transmit the frame from the hybrid device to a destination device of the hybrid communication network. In some embodiments described with reference to FIG. 3, the hybrid device 304 may receive a frame (generated by another network device 302) to be forwarded to the destination device 308. In other embodiments, the hybrid device 304 can generate a frame that is scheduled for transmission to the destination device. The flow continues at block 410.

ブロック410において、行先デバイスにフレームを送信すべきハイブリッドデバイスの送信インタフェースが、ハイブリッドデバイスのハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて決定される。図3の例を参照し、ハイブリッドデバイス304(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、ハイブリッド転送テーブル338にアクセスすることができ及び行先デバイス308にフレームを送信すべき送信インタフェースを識別することができる。図3の具体例では、ハイブリッド転送テーブル338は、フレームが行先デバイス308のイーサネットインタフェース324向けである場合は、ハイブリッドデバイス304のWLANインタフェース318からフレームが転送されるべきであることを示す。流れは、ブロック412において継続する。   At block 410, the transmission interface of the hybrid device that is to transmit the frame to the destination device is determined based at least in part on the hybrid forwarding table of the hybrid device. With reference to the example of FIG. 3, the hybrid device 304 (eg, the hybrid routing unit 106) can access the hybrid forwarding table 338 and identify a transmission interface that should send a frame to the destination device 308. In the example of FIG. 3, the hybrid forwarding table 338 indicates that if the frame is for the Ethernet interface 324 of the destination device 308, the frame should be forwarded from the WLAN interface 318 of the hybrid device 304. Flow continues at block 412.

ブロック412において、送信インタフェースは無線ネットワークインタフェースであることが決定される。一実施形態では、WLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、行先デバイス308への送信がスケジューリングされているフレームをハイブリッドネットワーキング層(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)から受信することができる。WLANインタフェース318は、WLANブリッジングのためにフレームを送信すべき先である受信WLANデバイス(又は受信WLANインタフェース)を識別するためにWLAN転送テーブル340にアクセスすることができる。他の実施形態では、ハイブリッドルーティングユニット106は、送信インタフェースがWLANインタフェース318であると決定し、WLANインタフェース318と関連付けられたWLAN転送テーブル340にアクセスし、及び受信WLANインタフェースを識別することができる。流れは、図5のブロック414において継続する。   At block 412, it is determined that the transmission interface is a wireless network interface. In one embodiment, the WLAN interface 318 (eg, WLAN routing unit 116) may receive frames from the hybrid networking layer (eg, hybrid routing unit 106) that are scheduled for transmission to the destination device 308. The WLAN interface 318 can access the WLAN forwarding table 340 to identify the receiving WLAN device (or receiving WLAN interface) to which the frame should be sent for WLAN bridging. In other embodiments, the hybrid routing unit 106 can determine that the sending interface is the WLAN interface 318, access the WLAN forwarding table 340 associated with the WLAN interface 318, and identify the receiving WLAN interface. Flow continues at block 414 of FIG.

ブロック414において、フレームを送信すべき先である受信無線デバイスが、無線送信インタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて決定される。フレームがハイブリッドデバイス304のWLANインタフェース318から送信されるべきであると(ブロック412において)決定したことに応答して、フレームが送信されるべき先である受信無線デバイスが決定される。図3の具体例を参照し、WLAN転送テーブル340は、フレームが行先デバイス308のイーサネットインタフェース324向けである場合は、ハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320にフレームが送信されるべきであることを示す。この例では、ハイブリッドデバイス306のWLANインタフェース320は、受信WLANデバイスとして識別される。幾つかの実施形態では、受信WLANデバイスはハイブリッドデバイスのWLANインタフェースであることができ、他方、その他の実施形態では、受信WLANデバイスは、レガシーWLANデバイスであることができることが注記される。流れは、ブロック416において継続する。   At block 414, the receiving wireless device to which the frame is to be transmitted is determined based at least in part on a wireless forwarding table associated with the wireless transmission interface. In response to determining that the frame is to be transmitted from the WLAN interface 318 of the hybrid device 304 (at block 412), a receiving wireless device to which the frame is to be transmitted is determined. With reference to the example of FIG. 3, the WLAN forwarding table 340 indicates that if the frame is for the Ethernet interface 324 of the destination device 308, the frame should be sent to the WLAN interface 320 of the hybrid device 306. In this example, the WLAN interface 320 of the hybrid device 306 is identified as a receiving WLAN device. It is noted that in some embodiments, the receiving WLAN device can be a WLAN interface of a hybrid device, while in other embodiments, the receiving WLAN device can be a legacy WLAN device. The flow continues at block 416.

ブロック416において、ハイブリッドデバイス及び/又は受信無線デバイスが行先デバイスへの送信ルートのエンドポイントであるかどうかが決定される。一実施形態では、WLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、WLANインタフェース318がソースインタフェースであるかどうか(すなわち、ハイブリッドデバイス304が送信のためのフレームを生成したかどうか)及び/又は受信無線デバイス306のWLANインタフェース320がフレームの最終的な行先であるかどうかを決定することができる。ハイブリッドデバイス及び/又は受信無線デバイスが送信ルートのエンドポイントであるかどうかに依存して、WLANインタフェース318は、3アドレスWLANフレームフォーマット又は4アドレスWLANフレームフォーマットでWLANフレームを送信することができる。WLANフレームフォーマットがどのようにして選択されるか及びWLANフレームが選択されたフレームフォーマットでどのようにして生成されるかに関する追加の詳細が図6を参照してさらに説明される。ハイブリッドデバイス304及び/又は受信無線デバイス306が行先デバイスへの送信ルートのエンドポイントであると決定された場合は、流れは、ブロック418において継続する。そうでない場合、ハイブリッドデバイス及び受信無線デバイスのいずれも行先デバイスへの送信ルートのエンドポイントでないと決定された場合は、流れは、ブロック420において継続する。   At block 416, it is determined whether the hybrid device and / or the receiving wireless device is an endpoint of a transmission route to the destination device. In one embodiment, the WLAN interface 318 (eg, the WLAN routing unit 116) may determine whether the WLAN interface 318 is a source interface (ie, whether the hybrid device 304 has generated a frame for transmission) and / or reception. It can be determined whether the WLAN interface 320 of the wireless device 306 is the final destination of the frame. Depending on whether the hybrid device and / or the receiving wireless device is an endpoint of the transmission route, the WLAN interface 318 can transmit the WLAN frame in a 3-address WLAN frame format or a 4-address WLAN frame format. Additional details regarding how the WLAN frame format is selected and how the WLAN frame is generated in the selected frame format are further described with reference to FIG. If the hybrid device 304 and / or the receiving wireless device 306 is determined to be an endpoint of a transmission route to the destination device, flow continues at block 418. Otherwise, if it is determined that neither the hybrid device nor the receiving wireless device is an endpoint of a transmission route to the destination device, flow continues at block 420.

ブロック418において、フレームは、3アドレス無線フレームフォーマットで生成される。ハイブリッドデバイス及び/又は受信無線デバイスが行先デバイスへの送信ルートのエンドポイントであると決定されたことに応答して流れ400はブロック416からブロック418に移動する。一実施形態では、WLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、3アドレスWLANフレームフォーマットでフレームを生成することができる。ハイブリッドデバイス304がソースデバイスである場合(例えば、ハイブリッドデバイス304が元来においてフレームを生成した場合)は、3アドレスWLANフレームフォーマットのWLANフレームは、ソースデバイスのアドレス(例えば、WLANインタフェース318のアドレス)と、受信WLANデバイスのアドレス(例えば、WLANインタフェース320のアドレス)と、行先デバイスのアドレス(例えば、イーサネットインタフェース324のアドレス)と、を備えることができる。受信WLANデバイスが最終的な行先デバイスである場合(例えば、フレームがハイブリッドデバイス306向けである場合)は、3アドレスWLANフレームフォーマットのWLANフレームは、ソースデバイスのアドレス(例えば、ハイブリッドデバイス302のイーサネットインタフェース314のアドレス)と、送信デバイスのアドレス(例えば、WLANインタフェース320のアドレス)と、行先デバイスのアドレス(例えば、WLANインタフェース320のアドレス)と、を備えることができる。ハイブリッドデバイス304がWLANを介してハイブリッドデバイス306に転送するためにハイブリッドデバイス302からフレーム(例えば、イーサネットフレーム)を受信した場合は、WLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、上述される3アドレスWLANフレームフォーマットでWLANフレームを生成するために受信されたイーサネットフレームを変更することができる。幾つかの実施形態では、WLANルーティングユニット116は、受信されたイーサネットフレームからイーサネットヘッダを剥ぎ取り、通信の通信リンクと関連付けられた新しいヘッダ内にペイロードを入れてカプセル化することによって生成することができる。その他の実施形態では、WLANルーティングユニット116は、受信されたイーサネットフレームから抽出されたペイロードを含めるために3アドレスWLANフレームフォーマットで新しいフレームを生成することができる。流れは、ブロック422において継続する。   At block 418, the frame is generated in a three address radio frame format. In response to determining that the hybrid device and / or the receiving wireless device is the endpoint of the transmission route to the destination device, flow 400 moves from block 416 to block 418. In one embodiment, the WLAN interface 318 (eg, the WLAN routing unit 116) can generate frames in a three-address WLAN frame format. When the hybrid device 304 is a source device (for example, when the hybrid device 304 originally generated a frame), the WLAN frame in the 3-address WLAN frame format is the address of the source device (for example, the address of the WLAN interface 318). And the address of the receiving WLAN device (eg, the address of the WLAN interface 320) and the address of the destination device (eg, the address of the Ethernet interface 324). If the receiving WLAN device is the final destination device (eg, the frame is for the hybrid device 306), the WLAN frame in the 3-address WLAN frame format is the source device address (eg, the Ethernet interface of the hybrid device 302). 314 address), the address of the transmitting device (eg, the address of the WLAN interface 320), and the address of the destination device (eg, the address of the WLAN interface 320). If the hybrid device 304 receives a frame (eg, an Ethernet frame) from the hybrid device 302 for transfer to the hybrid device 306 via the WLAN, the WLAN interface 318 (eg, the WLAN routing unit 116) is The received Ethernet frame can be modified to generate a WLAN frame in the address WLAN frame format. In some embodiments, the WLAN routing unit 116 may generate by stripping the Ethernet header from the received Ethernet frame and encapsulating the payload in a new header associated with the communication link of the communication. it can. In other embodiments, the WLAN routing unit 116 may generate a new frame in a 3-address WLAN frame format to include the payload extracted from the received Ethernet frame. The flow continues at block 422.

ブロック420において、フレームは、4アドレス無線フレームフォーマットで生成される。流れ400は、ハイブリッドデバイス及び受信無線デバイスのいずれも行先デバイスへの送信ルートのエンドポイントでないと決定したことに応答して、ブロック416からブロック420に移動する。一実施形態では、WLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、ハイブリッドデバイス304がソースデバイスでなく、受信WLANデバイス306が最終的な行先デバイスでない場合に4アドレス無線フレームフォーマットでフレームを生成することができる。図3の例を参照し、4アドレスWLANフレームフォーマットのWLANフレームは、ソースデバイスのアドレス(例えば、ハイブリッドデバイス302のイーサネットインタフェース314のアドレス)と、現在のホップの送信デバイスのアドレス(例えば、WLANインタフェース318のアドレス)と、最終的な行先デバイスのアドレス(例えば、行先デバイス308のイーサネットインタフェース324)と、を備えることができる。ブロック418を参照して同様に上述されるように、WLANルーティングユニット116は、受信されたイーサネットフレームに基づいて4アドレスWLANフォーマットでWLANフレームを生成するための適切な技法を採用することができる。流れは、ブロック422において継続する。   At block 420, the frame is generated in a 4-address radio frame format. Flow 400 moves from block 416 to block 420 in response to determining that neither the hybrid device nor the receiving wireless device is an endpoint of a transmission route to the destination device. In one embodiment, the WLAN interface 318 (eg, the WLAN routing unit 116) generates a frame in a 4-address radio frame format when the hybrid device 304 is not the source device and the receiving WLAN device 306 is not the final destination device. be able to. Referring to the example of FIG. 3, a four-address WLAN frame format WLAN frame includes an address of the source device (eg, the address of the Ethernet interface 314 of the hybrid device 302) and an address of the transmitting device of the current hop (eg, the WLAN interface). 318 address) and the final destination device address (eg, Ethernet interface 324 of destination device 308). As also described above with reference to block 418, the WLAN routing unit 116 may employ any suitable technique for generating WLAN frames in a 4-address WLAN format based on the received Ethernet frames. The flow continues at block 422.

ブロック422において、無線フレームフォーマットのフレームが、ハイブリッドデバイスの無線送信インタフェースから受信無線デバイスに送信される。WLANインタフェース(例えば、WLANルーティングユニット116)が適切なWLANフレームフォーマットでWLANフレームを生成した後に、流れ400はブロック418及び420からブロック422に移動する。ブロック422において流れが終了する。   At block 422, a frame in wireless frame format is transmitted from the wireless transmission interface of the hybrid device to the receiving wireless device. After the WLAN interface (eg, WLAN routing unit 116) has generated the WLAN frame in the appropriate WLAN frame format, flow 400 moves from block 418 and 420 to block 422. At block 422, the flow ends.

図6は、WLANフレームフォーマットを選択するための実施形態例を含むテーブル600を示す。テーブル600は、3アドレスWLANフレームフォーマット又は4アドレスWLANフレームフォーマットを使用することができる様々なシナリオ及び選択されたフレームフォーマットのWLANフレームが生成される方法を示したリスト例を提供する。図6のリスト例は、ユニキャスト、ブロードキャスト、及びマルチキャストフレームに適用することができる。図6において、WLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、WLANインタフェースのタイプ、ソースアドレス及び行先アドレスフィールド、及び/又はその他の適切なフィールド/特徴に依存して3アドレスWLANフレームフォーマット又は4アドレスWLANフレームフォーマットを選択することができる。フレームを送信する決定をしたことに応答して、送信するWLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、送信するWLANインタフェースのタイプ(列602を参照)及び受信するWLANインタフェースのタイプ(列604を参照)を決定することができる。具体的には、送信するWLANインタフェース318及び受信するWLANインタフェース320がWLANアクセスポイントとして又はWLANクライアント局として構成されるかを決定することができる。送信するWLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、フレーム内で指定された行先アドレス(列606を参照)が受信するWLANインタフェースのアドレス(例えば、WLAN MACアドレス)とマッチするかどうかを決定することができる。送信するWLANインタフェース318は、フレーム内で指定されたソースアドレス(列608を参照)が送信するWLANインタフェースのアドレス(WLAN MACアドレス)とマッチするかどうかも決定することができる。少なくともこれらの4つの入力項目に基づいて、送信するWLANインタフェース318(例えば、WLANルーティングユニット116)は、列610のフレームフォーマットとしてテーブル600において示された、3アドレスWLANフレームフォーマット又は4アドレスWLANフレームフォーマットを用いてWLANフレームを生成すべきかどうかを決定することができる。例えば、テーブル600の行624は、送信するWLANインタフェース318がWLANアクセスポイントとして構成される場合、受信するWLANインタフェース320がWLANクライアント局として構成される場合、行先アドレスが受信するWLANインタフェース320に対応する場合は、ソースアドレスが送信するWLANインタフェース318に対応するかどうかにかかわらず、3アドレスWLANフレームフォーマットが採用されるべきであることを示す。他の例として、テーブル600の行626は、送信するWLANインタフェース318がWLANクライアント局として構成される場合、受信するWLANインタフェース320がWLANアクセスポイントとして構成される場合、及びソースアドレスが送信するWLANインタフェース318に対応しない場合は、行先アドレスが受信するWLANインタフェース320に対応するかどうかにかかわらず、4アドレスWLANフレームフォーマットが使用されるべきであることを示す。   FIG. 6 shows a table 600 that includes an example embodiment for selecting a WLAN frame format. Table 600 provides an example list showing various scenarios in which a 3-address WLAN frame format or a 4-address WLAN frame format can be used and how a WLAN frame of a selected frame format is generated. The example list of FIG. 6 can be applied to unicast, broadcast, and multicast frames. In FIG. 6, the WLAN interface 318 (eg, the WLAN routing unit 116) is configured with a 3-address WLAN frame format or 4 depending on the type of WLAN interface, source address and destination address fields, and / or other appropriate fields / features. An address WLAN frame format can be selected. In response to making the decision to send a frame, the sending WLAN interface 318 (eg, WLAN routing unit 116) sends the type of WLAN interface to send (see column 602) and the type of WLAN interface to receive (column 604). Can be determined). Specifically, it can be determined whether the transmitting WLAN interface 318 and the receiving WLAN interface 320 are configured as WLAN access points or WLAN client stations. The transmitting WLAN interface 318 (eg, WLAN routing unit 116) determines whether the destination address specified in the frame (see column 606) matches the address of the receiving WLAN interface (eg, WLAN MAC address). can do. The transmitting WLAN interface 318 can also determine whether the source address specified in the frame (see column 608) matches the address of the transmitting WLAN interface (WLAN MAC address). Based on at least these four input items, the transmitting WLAN interface 318 (eg, WLAN routing unit 116) may be configured with a 3-address WLAN frame format or a 4-address WLAN frame format shown in table 600 as a frame format in column 610. Can be used to determine whether to generate a WLAN frame. For example, row 624 of table 600 corresponds to the WLAN interface 320 that the destination address receives when the transmitting WLAN interface 318 is configured as a WLAN access point, or the receiving WLAN interface 320 is configured as a WLAN client station. The case indicates that the 3-address WLAN frame format should be adopted regardless of whether the source address corresponds to the transmitting WLAN interface 318 or not. As another example, row 626 of table 600 shows a WLAN interface where the transmitting WLAN interface 318 is configured as a WLAN client station, the receiving WLAN interface 320 is configured as a WLAN access point, and the source address is transmitted. If it does not correspond to 318, it indicates that a 4-address WLAN frame format should be used regardless of whether the destination address corresponds to the receiving WLAN interface 320 or not.

列612乃至622は、WLANフレーム内の制御フィールドを表し、テーブル600において記載された様々なシナリオの下でWLANフレームにポピュレートすべき方法を示す。“DSへ”の列612及び“DSから”の列614は、WLANインタフェースから送信されたフレーム内のこれらのフレームフィールドがどのようにしてポピュレートされるべきかを示す。テーブル600は、WLANフレームのアドレスフィールド(列616、618、620、及び622を参照)がどのようにしてポピュレートされるべきかを示すこともできる。テーブル600は、次のアドレスの各々が指定されるべきアドレスフィールド(該当する場合)を識別する。すなわち、A)WLAN転送テーブル340のマッチしている転送規則で示される転送アドレス(テーブル600では“forw addr”と呼ばれる)、B)(最終的行先デバイス308の)行先アドレス、C)(オリジナルのソースデバイス302の)ソースアドレス、D)WLANクライアント局が関連付けられているWLANアクセスポイントのアドレス(例えば、WLAN MACアドレスであり、テーブル600では“AP addr”と呼ばれる)、及びE)フレームを送信するWLAMクライアント局のアドレス(例えば、WLAN MACアドレスであり、テーブル600では“WLAN TX addr”と呼ばれる)。一例では、テーブル600の行624では、送信するWLANインタフェース318は、WLANアクセスポイントとして構成され、受信するWLANインタフェース320は、WLANクライアント局として構成され、行先アドレスは、受信するWLANインタフェース320に対応し、ソースアドレスは、送信するWLANインタフェース318には対応しない。従って、3アドレスWLANフレームフォーマットが選択され、WLAN APインタフェースがWLAN STAインタフェースにフレームを送信中であることを示すために“DSへ”フィールド及び“DSから”フィールドにポピュレートされ、第1のアドレスフィールドは、(行先デバイスのアドレスでもある)受信するWLANインタフェース320のアドレスでポピュレートされ、第2のアドレスフィールドは、送信するWLANインタフェース318のアドレスでポピュレートされ、第3のアドレスフィールドは、ソースデバイスのアドレスでポピュレートされる。   Columns 612 through 622 represent control fields in the WLAN frame and indicate how the WLAN frame should be populated under the various scenarios described in table 600. The “To DS” column 612 and the “From DS” column 614 indicate how these frame fields in frames transmitted from the WLAN interface should be populated. The table 600 may also indicate how the address field of the WLAN frame (see columns 616, 618, 620, and 622) should be populated. Table 600 identifies the address field (if applicable) where each of the next addresses is to be specified. A) the forwarding address indicated by the matching forwarding rule in the WLAN forwarding table 340 (referred to as “follow addr” in the table 600), B) the destination address (of the final destination device 308), C) (original Source address of source device 302, D) Address of the WLAN access point with which the WLAN client station is associated (eg, WLAN MAC address, referred to as “AP addr” in table 600), and E) Send frame WLAM client station address (eg, WLAN MAC address, referred to as “WLAN TX addr” in table 600). In one example, in row 624 of table 600, the transmitting WLAN interface 318 is configured as a WLAN access point, the receiving WLAN interface 320 is configured as a WLAN client station, and the destination address corresponds to the receiving WLAN interface 320. The source address does not correspond to the WLAN interface 318 to be transmitted. Thus, a 3-address WLAN frame format is selected and populated in the “To DS” and “From DS” fields to indicate that the WLAN AP interface is transmitting frames to the WLAN STA interface, and the first address field Is populated with the address of the receiving WLAN interface 320 (which is also the address of the destination device), the second address field is populated with the address of the sending WLAN interface 318, and the third address field is the address of the source device. Populated with.

幾つかの実施形態では、WLANルーティングユニット116は、該当するフレームフォーマットを選択し、フレーム内でポピュレートされるべき値を決定し、フレームを適宜生成することができる。しかしながら、その他の実施形態では、ハイブリッドネットワーキング層(例えば、ハイブリッドルーティングユニット106)は、3アドレスWLANフレームフォーマット又は4アドレスWLANフレームフォーマットのいずれを使用すべきか及びフレームのポピュレート方法を決定することができる。ハイブリッドルーティングユニット106は、WLANフレームを構築することができ及びWLANフレームを送信のためにWLANルーティングユニット116に提供することができる。
図1乃至6及びここで説明される動作は、実施形態について理解するのを援助することを意味する例であり、実施形態を限定するため又は請求項の範囲を限定するために使用されるべきでないことが理解されるべきである。実施形態は、追加の動作、より少ない動作、異なる順序での動作、並行した動作、及び異なった形での動作を行うことができる。例えば、ハイブリッド通信ネットワーク100は、あらゆる適切な数のハイブリッドデバイスと、あらゆる適切な数のレガシー(非ハイブリッド)デバイスとを備えることができることが注記される。幾つかの実施形態では、ハイブリッド通信ネットワーク100は、少なくとも部分的に、IEEE1905.1規格に準拠すること又はIEEE1905.1規格をサポートすることができる。ネットワーキング技術は、Wi−Fi(例えば、2.4GHz、5GHz、及び/又はその他のISM帯域を送信媒体として使用)、電力線通信(例えば、電線を通信媒体として使用)、イーサネット(例えば、より対線、光ファイバ、および/またはその他の有線の送信媒体を使用)、及び/又は様々なその他のネットワーキング技術/送信媒体を含むことができる。
In some embodiments, the WLAN routing unit 116 can select the appropriate frame format, determine the value to be populated within the frame, and generate the frame accordingly. However, in other embodiments, the hybrid networking layer (eg, hybrid routing unit 106) can determine whether to use a 3-address WLAN frame format or a 4-address WLAN frame format and how to populate the frame. The hybrid routing unit 106 can construct a WLAN frame and provide the WLAN frame to the WLAN routing unit 116 for transmission.
1-6 and the operations described herein are examples that are meant to assist in understanding the embodiments and should be used to limit the embodiments or to limit the scope of the claims. It should be understood that it is not. Embodiments can perform additional operations, fewer operations, operations in different orders, parallel operations, and operations in different forms. For example, it is noted that the hybrid communication network 100 can comprise any suitable number of hybrid devices and any suitable number of legacy (non-hybrid) devices. In some embodiments, the hybrid communication network 100 may be at least partially compliant with or supporting the IEEE 1905.1 standard. Networking technologies include Wi-Fi (eg, 2.4 GHz, 5 GHz, and / or other ISM bands are used as transmission media), power line communications (eg, wires are used as communication media), Ethernet (eg, twisted pair , Optical fibers, and / or other wired transmission media), and / or various other networking technologies / transmission media.

図3は、WLANフレーム転送をサポートする2つのハイブリッドデバイス304及び306を介して行先デバイス308にフレームを送信するソースハイブリッドデバイス302を描いているが、実施形態はそのようには限定されないことが注記される。その他の実施形態では、ソースデバイスと行先デバイスとの間にはあらゆる適切な数の中間的な/転送デバイスが存在することができる。さらに、図3は、ソースハイブリッドデバイス302が行先デバイス308への送信のためにイーサネットフレームを生成することについて描いているが、実施形態はそのようには限定されない。その他の実施形態では、ソースハイブリッドデバイス302は、送信のために選択されたソースネットワークインタフェースのタイプに依存してあらゆる適切なフォーマットでフレームを生成することができる。例えば、ソースハイブリッドデバイス302が、PLCインタフェース312からフレームを送信することを決定した場合は、ソースハイブリッドデバイス302は、PLCフレームフォーマットを用いてフレームを生成することができる。他の例として、ソースハイブリッドデバイス302は、IEEE1905.1規格によってサポートされるあらゆる適切なフレームフォーマットを用いてフレームを生成することができる。
図3は、WLANインタフェース318が、現在の送信デバイス(すなわち、ハイブリッドデバイス304)及び/又は現在の受信デバイス(すなちわ、ハイブリッドデバイス306)が送信ルートのエンドポイントであるかどうかに依存して3アドレスWLANフレームフォーマット又は4アドレスWLANフレームフォーマットのいずれを使用すべきかを決定することについて描いているが、実施形態はそのようには限定されない。その他の実施形態では、WLAN転送テーブル340は、(トポロジーメッセージ内で受信された情報に基づいて)4アドレスWLANフレームフォーマット及び/又は3アドレスWLANフレームフォーマットをサポートするかどうかを示すこともできる。幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイス304及び306は、WLANインタフェース318及び320の両方が4アドレスWLANフレームフォーマットをサポートする場合のみに無線ブリッジとして使用することができる。より具体的には、4アドレスWLANフレームフォーマットをサポートすることによって、ハイブリッドデバイス304及び306は、ソースデバイス302及び行先デバイス308がWLANセグメント336の一部ではない場合でもWLANセグメント336全体にわたって(ハイブリッドデバイス302から)イーサネットを介して受信されたデータを送信することができる。
さらに、図3は、第1の通信リンク及び最後の通信リンクを有線ネットワークセグメントの一部として及び第2の(ブリッジング)通信リンクを無線ネットワークセグメントの一部として描いているが、実施形態はそのようには限定されない。その他の実施形態では、ここにおいて説明されるWLANブリッジング動作によってブリッジされているネットワークセグメントは、その他のタイプのネットワークセグメントであることもできる。従って、第1及び/又は第3の通信リンクは、異なるタイプの無線ネットワークセグメントの一部であることができる。例えば、第1の通信リンクは、WiMAX通信ネットワークセグメントの一部であることができ、第2の(ブリッジング)通信リンクは、WLANセグメントの一部であることができ、第3の通信リンクは、Bluetooth(登録商標)セグメント(又はWiMAXセグメント)の一部であることができる。他の例として、第2の(ブリッジング)通信リンクは、フレーム転送及び4アドレスWLANフレームフォーマットをサポートするWLANセグメントの一部であることができ、他方、第1及び第3の通信リンクは、4アドレスWLANフレームフォーマットをサポートしない他のWLANセグメントの一部であることができる。幾つかの実施形態では、図3は、2つのイーサネットセグメント332及び333を備えるハイブリッド通信ネットワーク300を描くが、実施形態はそのようには限定されない。その他の実施形態では、ハイブリッド通信ネットワーク300は、1つのイーサネットセグメントしか備えることができず、すべてのイーサネットインタフェース314、316、324、326、及び333は、共通のイーサネットセグメントに接続することができる。幾つかのネットワーキング技術(例えば、PLC技術)では、2つのハイブリッドデバイスの間での低スループットリンクに起因してそれらのハイブリッドデバイスが同じネットワークセグメントに接続される場合でもマルチホップルーティングを採用することができる。
幾つかの実施形態では、異なる通信リンク(及び異なる通信ネットワークセグメント)間で送信されるフレームのフレームフォーマットは異なることができる。フレームフォーマットの各々は、異なる数及びタイプのフィールドを有することができる。例えば、第1の通信リンクと関連付けられたフレームフォーマットは、3アドレスフレームフォーマットであることができ、第2及び第3の通信リンクと関連付けられたフレームフォーマットは、4アドレスフレームフォーマットであることができる。幾つかの実施形態では、次の通信リンクを介して送信されるフレームは、受信されたフレームのヘッダを剥ぎ取り、通信の通信リンクと関連付けられた新しいヘッダ内にペイロードを入れてカプセル化することによって生成することができる。その他の実施形態では、各通信リンクを介しての送信のために新しいフレームを生成することができる。
Although FIG. 3 depicts a source hybrid device 302 that sends frames to a destination device 308 via two hybrid devices 304 and 306 that support WLAN frame forwarding, it is noted that embodiments are not so limited. Is done. In other embodiments, there can be any suitable number of intermediate / forwarding devices between the source device and the destination device. Further, although FIG. 3 depicts the source hybrid device 302 generating an Ethernet frame for transmission to the destination device 308, embodiments are not so limited. In other embodiments, the source hybrid device 302 can generate a frame in any suitable format depending on the type of source network interface selected for transmission. For example, if the source hybrid device 302 decides to transmit a frame from the PLC interface 312, the source hybrid device 302 can generate the frame using the PLC frame format. As another example, the source hybrid device 302 can generate a frame using any suitable frame format supported by the IEEE 1905.1 standard.
FIG. 3 shows that the WLAN interface 318 depends on whether the current transmitting device (ie, hybrid device 304) and / or the current receiving device (ie, hybrid device 306) is the endpoint of the transmission route. However, embodiments are not so limited, although it is illustrated that whether to use a 3-address WLAN frame format or a 4-address WLAN frame format. In other embodiments, the WLAN forwarding table 340 may also indicate whether to support a 4-address WLAN frame format and / or a 3-address WLAN frame format (based on information received in the topology message). In some embodiments, hybrid devices 304 and 306 can be used as a wireless bridge only if both WLAN interfaces 318 and 320 support a 4-address WLAN frame format. More specifically, by supporting the 4-address WLAN frame format, the hybrid devices 304 and 306 can span the entire WLAN segment 336 (hybrid devices) even when the source device 302 and destination device 308 are not part of the WLAN segment 336. (From 302) Data received via Ethernet can be transmitted.
Further, while FIG. 3 depicts the first and last communication links as part of a wired network segment and the second (bridging) communication link as part of a wireless network segment, the embodiment is It is not so limited. In other embodiments, the network segment being bridged by the WLAN bridging operations described herein may be other types of network segments. Thus, the first and / or third communication links can be part of different types of wireless network segments. For example, the first communication link can be part of a WiMAX communication network segment, the second (bridging) communication link can be part of a WLAN segment, and the third communication link is , A Bluetooth® segment (or WiMAX segment). As another example, the second (bridging) communication link can be part of a WLAN segment that supports frame forwarding and a 4-address WLAN frame format, while the first and third communication links are: It can be part of another WLAN segment that does not support the 4-address WLAN frame format. In some embodiments, FIG. 3 depicts a hybrid communication network 300 comprising two Ethernet segments 332 and 333, although the embodiments are not so limited. In other embodiments, the hybrid communication network 300 can comprise only one Ethernet segment and all Ethernet interfaces 314, 316, 324, 326, and 333 can be connected to a common Ethernet segment. Some networking technologies (eg, PLC technology) may employ multi-hop routing even when the hybrid devices are connected to the same network segment due to the low throughput link between the two hybrid devices. it can.
In some embodiments, the frame format of frames transmitted between different communication links (and different communication network segments) can be different. Each frame format can have a different number and type of fields. For example, the frame format associated with the first communication link can be a three-address frame format, and the frame format associated with the second and third communication links can be a four-address frame format. . In some embodiments, a frame transmitted over the next communication link strips the header of the received frame and encapsulates the payload in a new header associated with the communication link of the communication. Can be generated by In other embodiments, a new frame can be generated for transmission over each communication link.

図3は、送信ルートにおいて(例えば、送信ルートの第1及び第3の通信リンクをブリッジするために第2の通信リンクにおいて)1回実装される無線ブリッジング技法を描くが、実施形態はそのようには限定されない。その他の実施形態では、無線ブリッジング技法は、あらゆる適切な回数だけ実施することができる。例えば、第1及び第3の通信リンクをブリッジするために第2の通信リンクに無線ブリッジング技法を実装することに加えて、無線ブリッジング技法は、送信ルートの第3及び第5の通信リンクをブリッジするために第4の通信リンクにおいて実装することもでき、以下同様である。さらに、送信ルートは、あらゆる適切な数のホップ(又は通信リンク)を備えることができ、それらの各々は、異なるフレームフォーマット及び/又は通信プロトコルをサポートする。   FIG. 3 depicts a wireless bridging technique implemented once in a transmission route (eg, in a second communication link to bridge the first and third communication links of the transmission route), but embodiments are It is not so limited. In other embodiments, the wireless bridging technique may be performed any suitable number of times. For example, in addition to implementing a wireless bridging technique on the second communication link to bridge the first and third communication links, the wireless bridging technique may include third and fifth communication links of the transmission route. Can be implemented in a fourth communication link to bridge the same, and so on. Furthermore, the transmission route can comprise any suitable number of hops (or communication links), each of which supports a different frame format and / or communication protocol.

幾つかの実施形態では、ハイブリッドデバイスがフレームを受信するときには、フレーム分類情報において示された行先アドレス、ソースアドレス、及び/又はその他のフィールド/特徴に基づいてフレームとマッチする転送規則をハイブリッド転送テーブル内で(又はWLANインタフェースでフレームが受信される場合はWLAN転送テーブル内で)探し出すのを試みることができる。マッチしているフレーム転送規則が存在しない場合は、フレームを転送することができない。その代わりに、フレームは、その後の処理のために上位プロトコル層に提供することができる(可能な場合)。マッチしているフレーム転送規則が存在する場合は、フレームは、転送のためにフレーム転送仕様内で示されるネットワークインタフェースに提供することができる。
図は、現在のホップの送信するWLANデバイスがソースデバイスである場合及び/又は現在のホップの受信するWLANデバイスが最終的行先デバイスである場合に3アドレスWLANフレームフォーマットが使用されるとして説明しているが、実施形態はそのようには限定されない。その他の実施形態では、WLANインタフェースは、(例えば、現在のホップの送信するWLANデバイスがソースデバイスである場合及び/又は現在のホップの受信するWLANデバイスが最終的行先デバイスである場合でさえも)4アドレスWLANフレームフォーマットを常に使用するように構成することができる。この実施形態の一例では、4つのアドレスのうちの2つが同じアドレスを有することができる(例えば、ソースアドレス又は行先アドレスをアドレスフィールドのうちの2つにおいて示すことができる)。この実施形態の他の例では、3つのアドレスフィールドのみを利用することができ、第4のアドレスフィールドは、予め決定された値(例えば、“NULL”値)を備えることができる。
In some embodiments, when the hybrid device receives a frame, the hybrid forwarding table may include a forwarding rule that matches the frame based on the destination address, source address, and / or other fields / features indicated in the frame classification information. (Or in the WLAN forwarding table if a frame is received on the WLAN interface) can be attempted. If there is no matching frame transfer rule, the frame cannot be transferred. Instead, the frame can be provided to higher protocol layers for subsequent processing (if possible). If there is a matching frame forwarding rule, the frame can be provided to the network interface indicated in the frame forwarding specification for forwarding.
The figure illustrates that a 3-address WLAN frame format is used when the sending hop WLAN device is the source device and / or the receiving hop WLAN device is the final destination device. However, embodiments are not so limited. In other embodiments, the WLAN interface is (eg, even if the transmitting hop WLAN device of the current hop is the source device and / or the receiving WLAN device of the current hop is the final destination device). It can be configured to always use the 4-address WLAN frame format. In one example of this embodiment, two of the four addresses can have the same address (eg, source address or destination address can be indicated in two of the address fields). In another example of this embodiment, only three address fields can be utilized, and the fourth address field can comprise a predetermined value (eg, a “NULL” value).

図は、ハイブリッド通信ネットワークにおいてネットワークデバイスをブリッジするために4アドレスWLANフレームフォーマットが採用されるとして説明しているが、4アドレスWLANフレームフォーマットは、様々なその他の実施形態で採用できることが注記される。例えば、行先アドレス(又はソースアドレス)がそのアドレスでないWLANクライアント局(例えば、アクセスポイントとして構成されていないIEEE802.11クライアント局)への(又はからの)いずれのフレームも、4アドレスWLANフレームフォーマットを利用することができる。他の例として、ハイブリッドデバイスのハイブリッドネットワーキング層には一意のMACアドレスを割り当てることができる。(ハイブリッドデバイスの)WLANインタフェースのアドレスがハイブリッドネットワーキング層のアドレスと異なる場合は、(WLANセグメントの)WLANインタフェースを通じてハイブリッドネットワーキング層に送信された又はハイブリッドネットワーキング層から送信されたすべてのフレームが、ハイブリッドネットワーキング層のアドレス及びWLANインタフェースのアドレスの両方を示すために4アドレスWLANフレームフォーマットを使用することができる。幾つかの実施形態では、4アドレスWLANフレームフォーマットは、WLANセグメントを介しての2つのハイブリッドデバイス間の通信のためにも使用することができる。この実施形態では、ソースアドレスは、ソースハイブリッドデバイスのハイブリッドネットワーキング層のアドレスであることができ、送信アドレスは、ソースハイブリッドデバイスのWLANインタフェースのアドレスであることができ、受信アドレスは、行先ハイブリッドデバイスのWLANインタフェースのアドレスであることができ、及び、行先アドレスは、行先ハイブリッドデバイスのハイブリッドネットワーキング層のアドレスであることができる。他の例として、ハイブリッドデバイスがWLANセグメントと他のネットワークセグメントとの間の転送(又はブリッジング)をサポートするWLANクライアントインタフェース(例えば、アクセスポイントとして構成されない802.11クライアント局)を備える場合は、4アドレスWLANフレームフォーマットを採用することができる。この実施形態では、3つという少ない数のネットワークデバイスが通信リンクに関わるだけでよい−WLANセグメントのネットワークデバイス、他方のネットワークのネットワークデバイス、及び2つのネットワークをブリッジするように構成されたハイブリッドデバイス。   Although the figure is described as employing a 4-address WLAN frame format to bridge network devices in a hybrid communication network, it is noted that the 4-address WLAN frame format can be employed in various other embodiments. . For example, any frame to (or from) a WLAN client station (eg, an IEEE 802.11 client station that is not configured as an access point) whose destination address (or source address) is not that address is in the 4-address WLAN frame format. Can be used. As another example, a unique MAC address can be assigned to the hybrid networking layer of the hybrid device. If the address of the WLAN interface (of the hybrid device) is different from the address of the hybrid networking layer, all frames sent to or from the hybrid networking layer through the WLAN interface (of the WLAN segment) A 4-address WLAN frame format can be used to indicate both layer addresses and WLAN interface addresses. In some embodiments, the 4-address WLAN frame format can also be used for communication between two hybrid devices over a WLAN segment. In this embodiment, the source address can be the address of the hybrid networking layer of the source hybrid device, the send address can be the address of the WLAN interface of the source hybrid device, and the receive address can be that of the destination hybrid device. It can be the address of the WLAN interface and the destination address can be the address of the hybrid networking layer of the destination hybrid device. As another example, if the hybrid device has a WLAN client interface (eg, an 802.11 client station that is not configured as an access point) that supports forwarding (or bridging) between the WLAN segment and other network segments, A 4-address WLAN frame format can be employed. In this embodiment, as few as three network devices need only be involved in the communication link—a network device in the WLAN segment, a network device in the other network, and a hybrid device configured to bridge the two networks.

当業者によって評価されるように、本発明の主題の態様は、システム、方法、又はコンピュータプログラム製品として具現化することができる。従って、本発明の主題の態様は、完全にハードウェアの実施形態、ソフトウェア実施形態(ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコード、等を含む)、又はソフトウェア態様とハードウェア態様とを組み合わせた実施形態の形態をとることができ、それらはすべてここでは概して“回路”、“モジュール”又は“システム”と呼ぶことができる。さらに、本主題の態様は、コンピュータによって読み取り可能なプログラムコードが具現化されている1つ以上のコンピュータによって読み取り可能な媒体内で具現化されたコンピュータプログラム製品の形態をとることができる。   As will be appreciated by one skilled in the art, aspects of the present inventive subject matter can be embodied as a system, method, or computer program product. Accordingly, aspects of the present inventive subject matter can be entirely a hardware embodiment, a software embodiment (including firmware, resident software, microcode, etc.), or a combination of software and hardware aspects. Which can all be generally referred to herein as “circuits”, “modules” or “systems”. Furthermore, aspects of the present subject matter can take the form of a computer program product embodied in one or more computer readable media in which computer readable program code is embodied.

1つ以上のコンピュータによって読み取り可能な媒体のあらゆる組み合わせを利用することができる。コンピュータによって読み取り可能な媒体は、コンピュータによって読み取り可能な信号媒体又はコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体であることができる。コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体は、電子、磁気、光学、電磁、赤外線、又は半導体のシステム、装置、又はデバイス、又は上記のあらゆる適切な組み合わせであることができ、ただしそれらに限定されない。コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体のより具体的な例(非包括的リスト)は、次を含む。すなわち、1本以上のワイヤを有する電気的接続、ポータブルなコンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み取り専用メモリ(ROM)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM又はフラッシュメモリ)、光ファイバ、ポータブルコンパクトディスク読み取り専用メモリ(CD−ROM)、光学的記憶デバイス、磁気的記憶デバイス、又は上記の適切な組み合わせ。本書の文脈では、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体は、命令実行システム、装置、又はデバイスによって又は命令実行システム、装置、又はデバイスに関連して使用するためのプログラムを内蔵、又は格納することができるあらゆる有形な媒体であることができる。   Any combination of one or more computer readable media may be utilized. The computer readable medium can be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. The computer readable storage medium can be, but is not limited to, an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the above. More specific examples (non-inclusive list) of computer readable storage media include: Electrical connection with one or more wires, portable computer diskette, hard disk, random access memory (RAM), read only memory (ROM), erasable programmable read only memory (EPROM or flash memory), optical fiber, Portable compact disk read-only memory (CD-ROM), optical storage device, magnetic storage device, or a suitable combination of the above. In the context of this document, a computer-readable storage medium may contain or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. It can be any tangible medium.

コンピュータによって読み取り可能な信号媒体は、例えば、ベースバンドにおいて、又は搬送波の一部として、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体コードが具現化されている伝搬されるデータ信号を含むことができる。該伝搬される信号は、限定されることなしに、電磁、光学、又はそれらのあらゆる適切な組み合わせを含む様々な形態のうちのいずれかをとることができる。コンピュータによって読み取り可能な信号媒体は、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体ではなく及び命令実行システム、装置、又はデバイスによって又は命令実行システム、装置、又はデバイスに関連して使用するためのプログラムを通信、伝搬、又は転送することができるあらゆるコンピュータによって読み取り可能な媒体であることができる。   A computer readable signal medium may include a propagated data signal with a computer readable storage medium code embodied therein, for example, in baseband or as part of a carrier wave. The propagated signal can take any of a variety of forms including, without limitation, electromagnetic, optical, or any suitable combination thereof. A computer readable signal medium is not a computer readable storage medium and communicates and propagates a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. Or any computer-readable medium that can be transferred.

コンピュータによって読み取り可能な媒体上において具現化されたプログラムコードは、あらゆる適切な媒体を用いて送信することができ、無線、有線、光ファイバケーブル、RF、等、又は上記のあらゆる適切な組み合わせを含み、ただしそれらに限定されない。   Program code embodied on a computer readable medium may be transmitted using any suitable medium, including wireless, wired, fiber optic cable, RF, etc., or any suitable combination of the above. However, it is not limited to them.

本発明の主題の態様に関する動作を実施するためのコンピュータプログラムコードは、1つ以上のプログラミング言語のあらゆる組み合わせで書くことができ、オブジェクト指向プログラミング言語、例えば、Java(登録商標)、Smalltalk、C++、等、又は従来の手続き指向プログラミング言語、例えば、“C”プログラミング言語又は同様のプログラミング言語を含む。プログラムコードは、ユーザのコンピュータ上で全体を、ユーザのコンピュータで一部分を、独立型ソフトウェアパッケージとして、ユーザのコンピュータ上で一部分及びリモートコンピュータ上で一部分を、又はリモートコンピュータ又はサーバ上で全体を実行することができる。後者のシナリオでは、リモートコンピュータは、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WLAN)を含むあらゆるタイプのネットワークを通じてユーザのコンピュータに接続することができ、又は、(例えば、インターネットサービスプロバイダを用いてインターネットを通じて)外部のコンピュータに対する接続を行うことができる。
本発明の主題の態様は、本発明の主題の実施形態による方法、装置(システム)及びコンピュータプログラム製品のフローチャート及び/又はブロック図を参照して説明される。フローチャート及び/又はブロック図の各ブロック、及びフローチャート及び/又はブロック図内のブロックの組み合わせは、コンピュータプログラム命令によって実装することができる。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、又はマシンを生成するためのその他のプログラミング可能な処理装置のプロセッサに提供することができ、従って、コンピュータ又はその他のプログラミング可能な処理装置のプロセッサを介して実行される命令は、フローチャート及び/又はブロック図ブロック又はブロック(複数)において指定された機能/行為を実装するための手段を生成することができる。
Computer program code for performing operations in accordance with aspects of the inventive subject matter can be written in any combination of one or more programming languages, such as object-oriented programming languages such as Java®, Smalltalk, C ++, Or any conventional procedure-oriented programming language, such as the “C” programming language or similar programming language. The program code executes entirely on the user's computer, partially on the user's computer, as a stand-alone software package, partially on the user's computer and partially on the remote computer, or entirely on the remote computer or server. be able to. In the latter scenario, the remote computer can connect to the user's computer through any type of network, including a local area network (LAN) or a wide area network (WLAN), or (eg, using an Internet service provider). Can connect to external computers (via the Internet).
Aspects of the present inventive subject matter are described with reference to flowchart illustrations and / or block diagrams of methods, apparatus (systems) and computer program products according to embodiments of the inventive subject matter. Each block of the flowchart illustrations and / or block diagrams, and combinations of blocks in the flowchart illustrations and / or block diagrams, can be implemented by computer program instructions. These computer program instructions can be provided to the processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable processing device to generate a machine, and thus the processor of a computer or other programmable processing device. The instructions executed via can generate means for implementing the functions / acts specified in the flowchart and / or block diagram block or blocks.

これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ、その他のプログラミング可能な処理装置、又はその他のデバイスに対して特定の方法で機能するように指示することができるコンピュータによって読み取り可能な媒体内に格納することもでき、コンピュータによって読み取り可能な媒体に格納された命令は、フローチャート及び/又はブロック図のブロック又はブロック(複数)において指定された機能/行為を実装する命令を含む製造品を生成する。   These computer program instructions may also be stored in a computer readable medium that may instruct a computer, other programmable processing device, or other device to function in a particular manner. The instructions stored on the computer readable medium produce an article of manufacture that includes instructions that implement the functions / acts specified in the block or block (s) of the flowchart and / or block diagram.

コンピュータプログラム命令は、コンピュータによって実装されたプロセスを生成するために一連の動作上のステップをコンピュータ、その他のプログラミング可能な装置又はその他のデバイスで実施することをコンピュータ、その他のプログラミング可能な装置又はその他のデバイスに行わせるためにコンピュータ、その他のプログラミング可能な装置又はその他のデバイスにロードすることもでき、コンピュータ又はその他のプログラミング可能な装置上で実行する命令は、フローチャート及び/又はブロック図のブロック又はブロック(複数)において指定された機能/行為を実装するためのプロセスを提供する。   A computer program instruction is a computer, other programmable device, or other that performs a sequence of operational steps on a computer, other programmable device, or other device to generate a computer-implemented process. Can be loaded into a computer, other programmable device, or other device to cause the device to execute instructions on the computer or other programmable device, such as blocks in a flowchart and / or block diagram. Provide a process for implementing the function / action specified in the block (s).

図7は、無線ブリッジングメカニズムを含む電子デバイス700の一実施形態のブロック図である。幾つかの実施形態では、電子デバイス700は、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ネットブック、携帯電話、スマート機器、ゲームコンソール、デスクトップコンピュータ、電力線通信デバイス、ネットワークブリッジデバイス、又は通信能力を備えるその他の適切な電子デバイスであることができる。電子デバイス700は、プロセッサユニット702(複数のプロセッサ、複数のコア、複数のノードを含むこと、及び/又はマルチスレッディングを実装することが可能、等)を含む。電子デバイス700は、メモリユニット706を含む。メモリユニット706は、システムメモリ(例えば、キャッシュ、SRAM、DRAM、ゼロキャパシタRAM、ツイントランジスタRAM、eDRAM、EDO RAM、DDR RAM、EEPROM、NRAM、RRAM(登録商標)、SONOS、PRAM、等のうちの1つ以上)又は上述される機械によって読み取り可能な媒体の可能な実現のうちの1つ以上であることができる。電子デバイス700は、バス710(例えば、PCI、ISA、PCI−Express、HyperTransport(登録商標)、InfiniBand(登録商標)、NuBus、AHB、AXI、等)、及び無線ネットワークインタフェース(例えば、WLANインタフェース、Bluetooth(登録商標)インタフェース、WiMAXインタフェース、ZigBee(登録商標)インタフェース、ワイヤレスUSBインタフェース、等)のうちの少なくとも1つを含むネットワークインタフェース704及び/又は有線ネットワークインタフェース(例えば、電力線通信インタフェース、イーサネットインタフェース、等)も含む。幾つかの実施形態では、電子デバイス700は、電子デバイス700を対応する通信ネットワーク(例えば、それぞれ電力線ネットワークセグメント、イーサネットセグメント、及びWLANセグメント)に接続する複数のネットワークインタフェース(例えば、PLCインタフェース、イーサネットインタフェース、及びWLANインタフェース)を備えることができる。   FIG. 7 is a block diagram of one embodiment of an electronic device 700 that includes a wireless bridging mechanism. In some embodiments, electronic device 700 is a laptop computer, tablet computer, netbook, mobile phone, smart device, game console, desktop computer, power line communication device, network bridge device, or other suitable communication capability. Electronic device. The electronic device 700 includes a processor unit 702 (including multiple processors, multiple cores, multiple nodes, and / or capable of implementing multithreading, etc.). The electronic device 700 includes a memory unit 706. The memory unit 706 includes system memory (for example, cache, SRAM, DRAM, zero capacitor RAM, twin transistor RAM, eDRAM, EDO RAM, DDR RAM, EEPROM, NRAM, RRAM (registered trademark), SONOS, PRAM, etc. One or more) or one or more of the possible implementations of a machine-readable medium as described above. The electronic device 700 includes a bus 710 (eg, PCI, ISA, PCI-Express, HyperTransport (registered trademark), InfiniBand (registered trademark), NuBus, AHB, AXI, etc.) and a wireless network interface (eg, WLAN interface, Bluetooth). (Registered trademark) interface, WiMAX interface, ZigBee (registered trademark) interface, wireless USB interface, etc.) network interface 704 and / or wired network interface (eg, power line communication interface, Ethernet interface, etc.) ) Is also included. In some embodiments, the electronic device 700 includes a plurality of network interfaces (eg, PLC interfaces, Ethernet interfaces) that connect the electronic device 700 to corresponding communication networks (eg, power line network segment, Ethernet segment, and WLAN segment, respectively). , And a WLAN interface).

電子デバイス700は、通信ユニット708も含む。通信ユニット708は、ハイブリッドルーティングユニット712と、ハイブリッド転送テーブル714と、無線ルーティングユニット716と、無線転送テーブル718と、を備える。図1乃至6を参照して上述されるように、ハイブリッドルーティングユニット712は、ハイブリッド転送テーブル714に少なくとも部分的に基づいてフレームを転送する元である送信ネットワークインタフェースを識別することができる。送信ネットワークインタフェースが、フレーム転送をサポートする無線インタフェースである場合は、無線ルーティングユニット716は、無線転送テーブル718に少なくとも部分的に基づいてフレームが送信されるべき先である受信する無線ネットワークインタフェースを識別することができる。これらの機能のうちのいずれの1つも、ハードウェア及び/又はプロセッサユニット702内に部分的に(又は全体的に)実装することができる。例えば、機能は、特定用途向け集積回路を用いて、プロセッサユニット702内に実装されたロジック内に、周辺デバイス又はカード上のコプロセッサにおいて実装することができる。さらに、実現は、図7において例示されてないより少ない数の又は追加のコンポーネントを含むことができる(例えば、ビデオカード、オーディオカード、追加のネットワークインタフェース、周辺デバイス、等)。例えば、通信ユニット708は、バス710と結合されたプロセッサユニット70と別個の1つ以上の追加のプロセッサを備えることができる。プロセッサユニット702、メモリユニット706、及びネットワークインタフェース704は、バス710に結合される。メモリユニット706は、バス710に結合された状態で例示されるが、プロセッサユニット702に結合することができる。   The electronic device 700 also includes a communication unit 708. The communication unit 708 includes a hybrid routing unit 712, a hybrid forwarding table 714, a wireless routing unit 716, and a wireless forwarding table 718. As described above with reference to FIGS. 1-6, the hybrid routing unit 712 can identify the transmission network interface from which to forward the frame based at least in part on the hybrid forwarding table 714. If the sending network interface is a wireless interface that supports frame forwarding, the wireless routing unit 716 identifies the receiving wireless network interface to which the frame should be sent based at least in part on the wireless forwarding table 718. can do. Any one of these functions may be partially (or wholly) implemented in hardware and / or processor unit 702. For example, the functionality can be implemented in a coprocessor on a peripheral device or card in logic implemented in the processor unit 702 using an application specific integrated circuit. Further, implementations can include fewer or additional components not illustrated in FIG. 7 (eg, video cards, audio cards, additional network interfaces, peripheral devices, etc.). For example, the communication unit 708 may comprise one or more additional processors that are separate from the processor unit 70 coupled to the bus 710. Processor unit 702, memory unit 706, and network interface 704 are coupled to bus 710. Memory unit 706 is illustrated as being coupled to bus 710, but can be coupled to processor unit 702.

実施形態は、様々な実装及び利用を参照して説明されるが、これらの実施形態は例示的なものであり、本発明の主題の範囲はそれらには限定されないことが理解されるであろう。概して、ここで説明される場合のハイブリッド通信ネットワークにおける無線ブリッジング技法は、ハードウェアシステム又はハードウェアシステム(複数)と一致するファシリティ(facility)とともに実装することができる。数多くの変形、変更、追加、及び改良が可能である。   While the embodiments will be described with reference to various implementations and uses, it will be understood that these embodiments are illustrative and that the scope of the present subject matter is not limited thereto. . In general, the wireless bridging techniques in a hybrid communication network as described herein can be implemented with a hardware system or facility consistent with the hardware system (s). Many variations, modifications, additions and improvements are possible.

ここにおいて説明されるコンポーネント、動作、又は構造に関しては、複数の事例は単数の事例として提供することができる。最後に、様々なコンポーネント、動作、及びデータストア間の境界は多少任意であり、特定の動作は、特定の例示的な構成に関して例示されている。機能のその他の割り当てが企図されており、本発明の主題の範囲内であることができる。概して、典型的な構成における別個のコンポーネントとして提示される構造及び機能は、結合された構造又はコンポーネントとして実装することができる。同様に、単一のコンポーネントとして提示される構造及び機能は、別個のコンポーネントとして実装することができる。これらの及びその他の変形、変更、追加、及び改良は、本発明の主題の範囲内である。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
方法であって、
第1のハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェースのうちの第1のネットワークインタフェースにおいて、ハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスへの送信のために第1のフレームフォーマットの第1のデータフレームを受信することと、
前記第1のハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記複数のネットワークインタフェースのうちの第2のネットワークインタフェースを介して前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、
前記第2のネットワークインタフェースは無線ネットワークインタフェースであると決定することと、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記ハイブリッド通信ネットワークの第2のネットワークデバイスに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、
前記第1のデータフレーム、前記第1のハイブリッドデバイス、及び前記第2のネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することと、
前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに前記第2のデータフレームを送信することと、を備える、方法。
[C2]
前記第2のネットワークインタフェースを介して前記第1のデータフレームを転送することを前記決定することは、前記第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた前記ハイブリッド層で行われ、
前記第1のデータフレームを前記第2のネットワークデバイスに転送することを前記決定することは、前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースで行われるC1に記載の方法。
[C3]
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定することと、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた前記無線モジュールは、前記アクセスポイント動作モードで構成されると決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定することであって、前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールはクライアント動作モードで構成されることと、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた前記無線モジュールは前記クライアント動作モードで構成されると決定したことに応答して、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記無線モジュールが接続されるアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C4]
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースはクライアント動作モードで構成されると決定することと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定することと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートすると決定したことに応答して、
前記直接通信リンクを介して前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースに前記第2のデータフレームを直接送信することと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートしないと決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースに接続されたアクセスポイントに前記第2のデータフレームを送信することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C5]
前記無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを前記生成することは、
前記第1のハイブリッドデバイスが前記行先デバイスへの送信のために前記第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定することと、
前記第1のハイブリッドデバイスが前記行先デバイスへの送信のために前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスであると決定したことに応答して、
3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することであって、前記第2のデータフレームは、前記第1のハイブリッドデバイスのアドレスと、前記第2のネットワークデバイスのアドレスと、前記行先デバイスのアドレスとを備えることと、を備えるC1に記載の方法。
[C6]
前記第1のハイブリッドデバイスが前記行先デバイスへの送信のために前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスは前記第1のデータフレームの対象となっている前記行先デバイスであるかどうかを決定することと、
前記第2のネットワークデバイスは前記第1のデータフレームの対象となっている前記行先デバイスであると決定したことに応答して、
前記3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することであって、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスのアドレスと、前記第1のハイブリッドデバイスの前記アドレスと、前記第2のネットワークデバイスの前記アドレスとを備えることと、
前記第2のネットワークデバイスが前記第1のデータフレームの対象となる前記行先デバイスではなく及び前記第1のハイブリッドデバイスは前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、
4アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することであって、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスの前記アドレスと、前記第1のハイブリッドデバイスの前記アドレスと、前記第2のネットワークデバイスの前記アドレスと、前記行先デバイスの前記アドレスと、を備えることと、さらに備えるC1に記載の方法。
[C7]
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記第2のネットワークデバイスからブロードキャストフレームを受信することであって、前記第1のハイブリッドデバイスの無線モジュールは、クライアント動作モードで構成され、前記第2のネットワークデバイスの無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成されることと、
前記ブロードキャストフレームはブロードキャストのために前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定することと、
前記ブロードキャストフレームが前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであると決定したことに応答して、
前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを廃棄することと、
前記ブロードキャストフレームが前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものでないと決定したことに応答して、
処理のため及び前記第1のハイブリッドデバイスの前記複数のネットワークインタフェースのうちその他を介しての引き続きのブロードキャストのために前記第1のハイブリッドデバイスの前記ハイドリッド層に前記受信されたブロードキャストフレームを提供することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C8]
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記第2のネットワークデバイスから前記ブロードキャストフレームを前記受信することに応答して、
前記受信されたブロードキャストフレーム内のオリジナルソースアドレスフィールドに少なくとも部分的に基づいて前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームをフィルタリングすることであって、前記無線転送テーブルは、前記第2のネットワークインタフェースを通じて到達可能である1つ以上のネットワークデバイスを示す表示を備えることと、
前記オリジナルソースアドレスフィールドが前記第2のネットワークインタフェースを通じて到達可能である前記1つ以上のネットワークデバイスのうちの1つと関連付けられたアドレスを備えると決定したことに応答して、
前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを廃棄することと、をさらに備えるC7に記載の方法。
[C9]
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースにおいて、インジケータフィールドを前記ブロードキャストフレームに挿入することであって、前記インジケータフィールドは、前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースが前記第2のネットワークデバイスに前記ブロードキャストフレームを送信することを示すことと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに前記ブロードキャストフレームを送信することと、
前記第2のネットワークデバイスから前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを前記受信することに応答して、前記ブロードキャストフレームがブロードキャストのために前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを前記決定することは、
前記受信されたブロードキャストフレームが前記第2のネットワークインタフェースで挿入された前記インジケータフィールドを備えるかどうかを決定することを備えることと、をさらに備えるC7に記載の方法。
[C10]
前記第1のネットワークインタフェースは、イーサネットインタフェース又は電力線通信インタフェースであり、
前記第2のネットワークインタフェースは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)インタフェースであるC1に記載の方法。
[C11]
前記第2のデータフレームを前記生成することは、前記無線フレームフォーマットにより前記第1のデータフレームを変更することを備えるC1に記載の方法。
[C12]
前記ハイブリッド通信ネットワークは、IEEE P1905.1通信ネットワークを備えるC1に記載の方法。
[C13]
前記第1のデータフレームを前記受信することは、前記ハイブリッド通信ネットワークの第1の通信ネットワークセグメントを介して前記第1のデータフレームを受信することを備え、
前記第2のデータフレームを前記送信することは、前記ハイブリッド通信ネットワークの第2の通信ネットワークセグメントを介して前記第2のデータフレームを送信することを備え、前記第2の通信ネットワークセグメントは、無線ネットワークセグメントであるC1に記載の方法。
[C14]
前記第1のハイブリッドデバイスにおいて、前記ハイブリッド通信ネットワークの1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから1つ以上のトポロジーメッセージを受信することであって、前記1つ以上のトポロジーメッセージは、前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を備えることと、
前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された前記1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて前記第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた少なくとも前記ハイブリッド転送テーブルにポピュレートすることと、
前記第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた前記ハイブリッド転送テーブルを前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスに送信することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C15]
前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された前記1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて前記無線転送テーブルにポピュレートすることをさらに備えるC14に記載の方法。
[C16]
前記第1のハイブリッドデバイスにおいて、少なくとも、前記第1のハイブリッドデバイスに関する情報と、前記第1のハイブリッドデバイスに接続された1つ以上のネットワークデバイスに関する情報と、を備える1つ以上のトポロジーメッセージを生成することと、
前記第1のハイブリッドデバイスから前記ハイブリッド通信ネットワークのその他のハイブリッドデバイスに前記1つ以上のトポロジーメッセージをブロードキャストすることと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C17]
前記第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた前記1つ以上のトポロジーメッセージは、前記第1のハイブリッドデバイスの前記複数のネットワークインタフェース、前記複数のネットワークインタフェースの各々と関連付けられた転送能力、前記第1のハイブリッドデバイスに接続された前記1つ以上のネットワークデバイス、前記第1のハイブリッドデバイスの少なくとも前記無線ネットワークインタフェースがフレーム転送をサポートするかどうか、前記第1のハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースによってサポートされる無線フレームフォーマット、及びリンクメトリック情報を示す表示うちの1つ以上を備えるC16に記載の方法。
[C18]
前記1つ以上のトポロジーメッセージは、前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースが、フレーム転送、前記第2のネットワークインタフェースによってサポートされる無線フレームフォーマット、及び前記第2のネットワークインタフェースによってサポートされる通信リンクセットアップをサポートする無線ネットワークインタフェースであることを示す表示を備えるC16に記載の方法。
[C19]
前記第2のネットワークインタフェースによってサポートされる前記通信リンクセットアップは、前記第2のネットワークインタフェースが直接リンク無線通信をサポートするかどうかを示すC18に記載の方法。
[C20]
前記ハイブリッド通信ネットワークの中央のコーディネータに対して、前記第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報及び前記第1のハイブリッドデバイスに接続された1つ以上のネットワークデバイスを示す表示を送信することと、
前記中央のコーディネータから、前記第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた前記ハイブリッド転送テーブル及び前記ハイブリッド通信ネットワークの対応する1つ以上のその他のハイブリッドデバイスと関連付けられた1つ以上のハイブリッド転送テーブルを受信することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C21]
ハイブリッドデバイスであって、
複数のネットワークインタフェースと、
前記複数のネットワークインタフェースに結合された通信ユニットと、を備え、前記通信ユニットは、
前記複数のネットワークインタフェースのうちの第1のネットワークインタフェースにおいて、ハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスへの送信ために第1のフレームフォーマットで第1のデータフレームを受信し、
前記ハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記複数のネットワークインタフェースのうちの第2のネットワークインタフェースを介して前記第1のデータフレームを転送することを決定し、
前記第2のネットワークインタフェースは、無線ネットワークインタフェースであると決定し、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記ハイブリッド通信ネットワークの第2のネットワークデバイスに前記第1のデータフレームを転送することを決定し、
前記第1のデータフレーム、前記ハイブリッドデバイス、及び前記第2のネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成し、及び
前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに前記第2のデータフレームを送信するために動作可能である、ハイブリッドデバイス。
[C22]
前記通信ユニットは、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールがアクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定し、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた前記無線モジュールがアクセスポイント動作モードで構成されると決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定し、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた前記無線モジュールが前記クライアント動作モードで構成されると決定したことに応答して、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線モジュールが接続されるアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定するためにさらに動作可能であり、前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールは、クライアント動作モードで構成されるC21に記載のハイブリッドデバイス。
[C23]
前記通信ユニットは、
前記ハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースがクライアント動作モードで構成されると決定し、
前記ハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定し、
前記ハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートすると決定したことに応答して、
前記直接通信リンクを介して前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースに前記第2のデータフレームを直接送信し、及び、
前記ハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートしないと決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために前記第2のネットワークインタフェースに接続されたアクセスポイントに前記第2のデータフレームを送信するためにさらに動作可能であるC21に記載のハイブリッドデバイス。
[C24]
前記無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成するために動作可能である前記通信ユニットは、
前記ハイブリッドデバイスが前記行先デバイスへの送信のために前記第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定し、
前記ハイブリッドデバイスが前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスであると決定したことに応答して、
3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成し、
前記ハイブリッドデバイスが前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスが前記第1のデータフレームの対象である行先デバイスであるかどうかを決定し、
前記第2のネットワークデバイスが前記第1のデータフレームの対象である前記行先デバイスであると決定したことに応答して、
前記3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成し、及び、
前記第2のネットワークデバイスが前記第1のデータフレームの対象である前記行先デバイスでない及び前記ハイブリッドデバイスが前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、
4アドレス無線フレームフォーマットにより第2のデータフォーマットを生成するために動作可能な通信ユニットを備え、前記第2のデータフレームは、前記ハイブリッドデバイスのアドレスと、前記第2のネットワークデバイスのアドレスと、前記行先デバイスのアドレスとを備え、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスのアドレスと、前記ハイブリッドデバイスの前記アドレスと、前記第2のネットワークデバイスの前記アドレスとを備え、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスの前記アドレスと、前記ハイブリッドデバイスの前記アドレスと、前記第2のネットワークデバイスの前記アドレスと、前記行先デバイスの前記アドレスと、を備えるC21に記載のハイブリッドデバイス。
[C25]
前記通信ユニットは、
前記第2のネットワークデバイスから前記第2のネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームを受信し、
前記ブロードキャストフレームがブロードキャストのために前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定し、
前記ブロードキャストフレームが前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであると決定したことに応答して、
前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを廃棄し、及び、
前記ブロードキャストフレームが前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものでないと決定したことに応答して、
処理のために及び前記ハイブリッドデバイスの前記複数のネットワークインタフェースのうちのその他を介しての引き続きのブロードキャストのために前記ハイブリッドデバイスの前記ハイブリッド層に前記受信されたブロードキャストフレームを提供するためにさらに動作可能であり、前記ハイブリッドデバイスの無線モジュールはクライアント動作モードで構成され、前記第2のネットワークデバイスの無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成されるC21に記載のハイブリッドデバイス。
[C26]
前記第1のデータフレームを受信するために動作可能な前記通信ユニットは、前記ハイブリッド通信ネットワークの第1の通信ネットワークセグメントを介して前記第1のデータフレームを受信するために動作可能な前記通信ユニットを備え、
前記第2のデータフレームを送信するために動作可能な前記通信ユニットは、前記ハイブリッド通信ネットワークの第2の通信ネットワークセグメントを介して前記第2のデータフレームを送信するために動作可能な前記通信ユニットを備え、前記第2の通信ネットワークセグメントは、無線ネットワークセグメントであるC21に記載のハイブリッドデバイス。
[C27]
前記通信ユニットは、
前記ハイブリッド通信ネットワークの1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから1つ以上のトポロジーメッセージを受信し、
前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された前記1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて少なくとも前記ハイブリッド転送テーブルにポピュレートし、及び、
前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスに前記ハイブリッド転送テーブルを送信するためにさらに動作可能であり、前記1つ以上のトポロジーメッセージは、前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を備えるC21に記載のハイブリッドデバイス。
[C28]
前記通信ユニットは、前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された前記1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて前記無線転送テーブルにポピュレートするためにさらに動作可能であるC27に記載のハイブリッドデバイス。
[C29]
前記通信ユニットは、
少なくとも、前記第1のハイブリッドデバイスに関する情報と、前記ハイブリッドデバイスに接続された1つ以上のネットワークデバイスに関する情報と、を備える1つ以上のトポロジーメッセージを生成し、及び、
前記ハイブリッド通信ネットワークのその他のハイブリッドデバイスに前記1つ以上のトポロジーメッセージをブロードキャストするためにさらに動作可能であるC21に記載のハイブリッドデバイス。
[C30]
前記ハイブリッドデバイスと関連付けられた前記1つ以上のトポロジーメッセージは、前記ハイブリッドデバイスの前記複数のネットワークインタフェース、前記複数のネットワークインタフェースの各々と関連付けられた転送能力、前記ハイブリッドデバイスに接続された前記1つ以上のネットワークデバイス、前記ハイブリッドデバイスの少なくとも前記無線ネットワークインタフェースがフレーム転送をサポートするかどうか、前記ハイブリッドデバイスの無線ネットワークインタフェースによってサポートされる無線フレームフォーマット、及びリンクメトリック情報を示す表示うちの1つ以上を備えるC29に記載のハイブリッドデバイス。
[C31]
機械によって読み取り可能な記憶媒体であって、
1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、
ハイブリッド通信ネットワークの第1のハイブリッドデバイスの複数のネットワークインタフェースのうちの第1のネットワークインタフェースにおいて第1のフレームフォーマットの第1のデータフレームを受信することと、
前記第1のハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記複数のネットワークインタフェースのうちの第2のネットワークインタフェースを介して前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、
前記第2のネットワークインタフェースが無線ネットワークインタフェースであると決定することと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記ハイブリッド通信ネットワークの第2のネットワークデバイスに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、
前記第1のデータフレーム、前記第1のハイブリッドデバイス、及び前記第2のネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに前記第2のデータフレームを送信することと、を備える動作を行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令、が格納されている、1つ以上の機械によって読み取り可能な記憶媒体。
[C32]
前記動作は、前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールがアクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定することと、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた前記無線モジュールが前記アクセスポイント動作モードで構成されると決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定することであって、前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線モジュールは、クライアント動作モードで構成されることと、
前記第2のネットワークインタフェースと関連付けられた前記無線モジュールが前記クライアント動作モードで構成されると決定したことに応答して、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記無線モジュールが接続されているアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、をさらに備えるC31に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C33]
前記動作は、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースがクライアント動作モードで構成されると決定することと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定することと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートすると決定したことに応答して、
前記直接通信リンクを介して前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースに前記第2のデータフレームを直接送信することと、
前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェース及び前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートしないと決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために前記第1のハイブリッドデバイスの前記第2のネットワークインタフェースに接続されたアクセスポイントに前記第2のデータフレームを送信することと、をさらに備えるC31に記載の機械によって読み取り可能な記憶媒体。
[C34]
前記無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成する前記動作は、
前記第1のハイブリッドデバイスが前記ハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスへの送信のために前記第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定することと、
前記第1のハイブリッドデバイスが前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスであると決定したことに応答して、
3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することであって、前記第2のデータフレームは、前記第1のハイブリッドデバイスのアドレスと、前記第2のネットワークデバイスのアドレスと、前記行先デバイスのアドレスとを備えることと、
前記第1のハイブリッドデバイスが前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、
前記第2のネットワークデバイスは、前記第1のデータフレームの対象となっている前記行先デバイスであるかどうかを決定することと、
前記第2のネットワークデバイスは前記第1のデータフレームの対象となっている前記行先デバイスであると決定したことに応答して、
前記3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することであって、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスのアドレスと、前記第1のハイブリッドデバイスの前記アドレスと、前記第2のネットワークデバイスの前記アドレスとを備えることと、
前記第2のネットワークデバイスが前記第1のデータフレームの対象となる前記行先デバイスではなく及び前記第1のハイブリッドデバイスは前記第1のデータフレームを生成した前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、
4アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することであって、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスの前記アドレスと、前記第1のハイブリッドデバイスの前記アドレスと、前記第2のネットワークデバイスの前記アドレスと、前記行先デバイスの前記アドレスと、を備えることと、をさらに備えるC31に記載の機械によって読み取り可能な記憶媒体。
[C35]
前記動作は、
前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記第2のネットワークデバイスからブロードキャストフレームを受信することであって、前記第1のハイブリッドデバイスの無線モジュールは、クライアント動作モードで構成され、前記第2のネットワークデバイスの無線モジュールは、アクセスポイント動作モードで構成されることと、
前記ブロードキャストフレームは、ブロードキャストのために前記第2のネットワークインタフェースから前記第2のネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定することと、
前記ブロードキャストフレームが前記第2のネットワークインタフェースから以前に送信されたものであると決定したことに応答して、
前記第2のネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを廃棄することと、
前記ブロードキャストフレームが前記第2のネットワークインタフェースから以前に送信されたものでないと決定したことに応答して、
処理のため及び前記第1のハイブリッドデバイスの前記複数のネットワークインタフェースのうちその他を介しての引き続きのブロードキャストのために前記第1のハイブリッドデバイスの前記ハイドリッド層に前記受信されたブロードキャストフレームを提供することと、をさらに備えるC31に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C36]
前記動作は、
前記第1のハイブリッドデバイスにおいて、前記ハイブリッド通信ネットワークの1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから1つ以上のトポロジーメッセージを受信することであって、前記1つ以上のトポロジーメッセージは、前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を備えることと、
前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された前記1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて前記第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた少なくとも前記ハイブリッド転送テーブルにポピュレートすることと、
前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスに前記第1のハイブリッドデバイスと関連付けられた前記ハイブリッド転送テーブルを送信することと、をさらに備えるC31に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
[C37]
前記動作は、
前記1つ以上のその他のハイブリッドデバイスから受信された前記1つ以上のトポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて前記無線転送テーブルにポピュレートすることをさらに備えるC36に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
  With respect to the components, operations, or structures described herein, multiple cases can be provided as a single case. Finally, the boundaries between the various components, operations, and data stores are somewhat arbitrary, and specific operations are illustrated with respect to specific exemplary configurations. Other assignments of functionality are contemplated and can be within the scope of the present subject matter. In general, structures and functionality presented as separate components in a typical configuration can be implemented as a combined structure or component. Similarly, structure and functionality presented as a single component can be implemented as separate components. These and other variations, modifications, additions and improvements are within the scope of the present subject matter.
Hereinafter, the invention described in the scope of claims of the present application will be appended.
[C1]
A method,
Receiving a first data frame in a first frame format at a first network interface of the plurality of network interfaces of the first hybrid device for transmission to a destination device of the hybrid communication network;
Forwarding the first data frame via a second network interface of the plurality of network interfaces based at least in part on a hybrid forwarding table associated with a hybrid layer of the first hybrid device. To decide,
Determining that the second network interface is a wireless network interface;
Determining to forward the first data frame to a second network device of the hybrid communication network based at least in part on a radio forwarding table associated with the second network interface;
Generating a second data frame in a radio frame format based at least in part on the first data frame, the first hybrid device, and the second network device;
Transmitting the second data frame from the second network interface to the second network device.
[C2]
The determining to transfer the first data frame via the second network interface is performed at the hybrid layer associated with the first hybrid device;
The method of C1, wherein the determining to transfer the first data frame to the second network device is performed at the second network interface of the first hybrid device.
[C3]
Determining whether the wireless module associated with the second network interface is configured in an access point mode of operation;
In response to determining that the wireless module associated with the second network interface is configured in the access point mode of operation,
Determining to forward the first data frame to a wireless network interface of the second network device, wherein a wireless module associated with the wireless network interface of the second network device is in a client operating mode Consisting of
In response to determining that the wireless module associated with the second network interface is configured in the client mode of operation;
The method of C1, further comprising: determining to transfer the first data frame to a wireless network interface of an access point to which the wireless module of the first hybrid device is connected.
[C4]
Determining that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device are configured in a client operating mode;
Determining whether the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device support direct communication links;
In response to determining that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device support the direct communication link;
Transmitting the second data frame directly from the second network interface of the first hybrid device to the wireless network interface of the second network device via the direct communication link;
In response to determining that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device do not support the direct communication link;
Transmitting the second data frame to an access point connected to the second network interface of the first hybrid device for subsequent transmission of the second network device to the wireless network interface; The method according to C1, further comprising:
[C5]
Generating the second data frame according to the radio frame format;
Determining whether the first hybrid device is the source device that generated the first data frame for transmission to the destination device;
In response to determining that the first hybrid device is the source device that generated the first data frame for transmission to the destination device;
Generating the second data frame in a three-address radio frame format, wherein the second data frame includes an address of the first hybrid device, an address of the second network device, and the destination And the address of the device.
[C6]
In response to determining that the first hybrid device is not the source device that generated the first data frame for transmission to the destination device;
Determining whether the second network device is the destination device subject to the first data frame;
In response to determining that the second network device is the destination device subject to the first data frame;
Generating the second data frame according to the three-address radio frame format, wherein the second data frame includes an address of the source device, the address of the first hybrid device, and the second Providing the address of the network device;
Responsive to determining that the second network device is not the destination device subject to the first data frame and that the first hybrid device is not the source device that generated the first data frame. And
Generating the second data frame in a four-address radio frame format, wherein the second data frame includes the address of the source device, the address of the first hybrid device, and the second The method of C1, comprising: and further comprising the address of the network device and the address of the destination device.
[C7]
Receiving a broadcast frame from the second network device at the second network interface of the first hybrid device, wherein the wireless module of the first hybrid device is configured in a client operation mode, and The wireless module of the second network device is configured in an access point operating mode;
Determining whether the broadcast frame was previously transmitted from the second network interface to the second network device for broadcast;
In response to determining that the broadcast frame was previously sent from the second network interface to the second network device;
Discarding the broadcast frame at the second network interface;
In response to determining that the broadcast frame was not previously transmitted from the second network interface to the second network device;
Providing the received broadcast frame to the hydride layer of the first hybrid device for processing and for subsequent broadcast via the other of the plurality of network interfaces of the first hybrid device. The method according to C1, further comprising:
[C8]
Responsive to receiving the broadcast frame from the second network device at the second network interface of the first hybrid device;
Filtering the broadcast frame at the second network interface of the first hybrid device based at least in part on an original source address field in the received broadcast frame, the wireless forwarding table comprising: Comprising an indication indicating one or more network devices that are reachable through the second network interface;
In response to determining that the original source address field comprises an address associated with one of the one or more network devices that is reachable through the second network interface;
The method of C7, further comprising discarding the broadcast frame at the second network interface.
[C9]
In the second network interface of the first hybrid device, inserting an indicator field into the broadcast frame, wherein the indicator field is determined by the second network interface of the first hybrid device. Indicating sending the broadcast frame to two network devices;
Transmitting the broadcast frame from the second network interface of the first hybrid device to the second network device;
In response to receiving the broadcast frame at the second network interface of the first hybrid device from the second network device, the broadcast frame is transmitted from the second network interface for broadcast. Said determining whether it was previously sent to a second network device;
C7. The method of C7, further comprising: determining whether the received broadcast frame comprises the indicator field inserted at the second network interface.
[C10]
The first network interface is an Ethernet interface or a power line communication interface;
The method of C1, wherein the second network interface is a wireless local area network (WLAN) interface.
[C11]
The method of C1, wherein the generating the second data frame comprises changing the first data frame according to the radio frame format.
[C12]
The method of C1, wherein the hybrid communication network comprises an IEEE P1905.1 communication network.
[C13]
Receiving the first data frame comprises receiving the first data frame via a first communication network segment of the hybrid communication network;
The transmitting the second data frame comprises transmitting the second data frame via a second communication network segment of the hybrid communication network, wherein the second communication network segment is wireless The method according to C1, which is a network segment.
[C14]
In the first hybrid device, receiving one or more topology messages from one or more other hybrid devices of the hybrid communication network, wherein the one or more topology messages are the one or more topology messages. Providing information associated with other hybrid devices;
Populating at least the hybrid forwarding table associated with the first hybrid device based at least in part on the one or more topology messages received from the one or more other hybrid devices;
The method of C1, further comprising: transmitting the hybrid forwarding table associated with the first hybrid device to the one or more other hybrid devices.
[C15]
The method of C14, further comprising populating the wireless forwarding table based at least in part on the one or more topology messages received from the one or more other hybrid devices.
[C16]
In the first hybrid device, generate one or more topology messages comprising at least information about the first hybrid device and information about one or more network devices connected to the first hybrid device. To do
The method of C1, further comprising broadcasting the one or more topology messages from the first hybrid device to other hybrid devices of the hybrid communication network.
[C17]
The one or more topology messages associated with the first hybrid device may include the plurality of network interfaces of the first hybrid device, a forwarding capability associated with each of the plurality of network interfaces, the first The one or more network devices connected to the hybrid device, whether at least the radio network interface of the first hybrid device supports frame forwarding, is supported by the radio network interface of the first hybrid device The method of C16, comprising one or more of a display indicating a radio frame format and link metric information.
[C18]
The one or more topology messages are supported by the second network interface of the first hybrid device by the second network interface, frame forwarding, a radio frame format supported by the second network interface, and the second network interface. The method of C16, comprising an indication indicating that the wireless network interface supports a supported communication link setup.
[C19]
The method of C18, wherein the communication link setup supported by the second network interface indicates whether the second network interface supports direct link wireless communication.
[C20]
Transmitting to the central coordinator of the hybrid communication network information associated with the first hybrid device and an indication indicating one or more network devices connected to the first hybrid device;
Receiving from the central coordinator the hybrid forwarding table associated with the first hybrid device and one or more hybrid forwarding tables associated with one or more other hybrid devices corresponding to the hybrid communication network; The method according to C1, further comprising:
[C21]
A hybrid device,
Multiple network interfaces;
A communication unit coupled to the plurality of network interfaces, the communication unit comprising:
Receiving a first data frame in a first frame format for transmission to a destination device of a hybrid communication network at a first network interface of the plurality of network interfaces;
Determining to forward the first data frame via a second network interface of the plurality of network interfaces based at least in part on a hybrid forwarding table associated with a hybrid layer of the hybrid device;
Determining that the second network interface is a wireless network interface;
Determining to forward the first data frame to a second network device of the hybrid communication network based at least in part on a radio forwarding table associated with the second network interface;
Generating a second data frame in a radio frame format based at least in part on the first data frame, the hybrid device, and the second network device; and
A hybrid device operable to transmit the second data frame from the second network interface to the second network device.
[C22]
The communication unit is
Determining whether a wireless module associated with the second network interface is configured in an access point operating mode;
In response to determining that the wireless module associated with the second network interface is configured in an access point mode of operation,
Determining to forward the first data frame to a radio network interface of the second network device;
In response to determining that the wireless module associated with the second network interface is configured in the client operation mode,
The wireless network interface of the second network device is further operable to determine to transfer the first data frame to a wireless network interface of an access point to which the wireless module of the hybrid device is connected. The hybrid device according to C21, wherein the wireless module associated with is configured in a client operation mode.
[C23]
The communication unit is
Determining that the second network interface of the hybrid device and the wireless network interface of the second network device are configured in a client operating mode;
Determining whether the second network interface of the hybrid device and the wireless network interface of the second network device support direct communication links;
In response to determining that the second network interface of the hybrid device and the wireless network interface of the second network device support the direct communication link;
Transmitting the second data frame directly from the second network interface to the wireless network interface of the second network device via the direct communication link; and
In response to determining that the second network interface of the hybrid device and the wireless network interface of the second network device do not support the direct communication link;
C21 being further operable to transmit the second data frame to an access point connected to the second network interface for subsequent transmission of the second network device to the wireless network interface. The described hybrid device.
[C24]
The communication unit operable to generate the second data frame according to the radio frame format;
Determining whether the hybrid device is the source device that generated the first data frame for transmission to the destination device;
In response to determining that the hybrid device is the source device that generated the first data frame,
Generating the second data frame in a three-address radio frame format;
In response to determining that the hybrid device is not the source device that generated the first data frame,
Determining whether the second network device is a destination device subject to the first data frame;
In response to determining that the second network device is the destination device that is the subject of the first data frame,
Generating the second data frame according to the three-address radio frame format; and
In response to determining that the second network device is not the destination device that is the subject of the first data frame and that the hybrid device is not the source device that generated the first data frame;
A communication unit operable to generate a second data format according to a four-address radio frame format, wherein the second data frame includes an address of the hybrid device, an address of the second network device, and the An address of a destination device, and the second data frame comprises an address of the source device, the address of the hybrid device, and the address of the second network device, and the second data frame The hybrid device according to C21, comprising: the address of the source device; the address of the hybrid device; the address of the second network device; and the address of the destination device.
[C25]
The communication unit is
Receiving a broadcast frame at the second network interface from the second network device;
Determining whether the broadcast frame was previously sent from the second network interface to the second network device for broadcast;
In response to determining that the broadcast frame was previously sent from the second network interface to the second network device;
Discarding the broadcast frame at the second network interface; and
In response to determining that the broadcast frame was not previously transmitted from the second network interface to the second network device;
Further operable to provide the received broadcast frame to the hybrid layer of the hybrid device for processing and for subsequent broadcast over the other of the plurality of network interfaces of the hybrid device. The hybrid device according to C21, wherein the wireless module of the hybrid device is configured in a client operation mode, and the wireless module of the second network device is configured in an access point operation mode.
[C26]
The communication unit operable to receive the first data frame is operable to receive the first data frame via a first communication network segment of the hybrid communication network. With
The communication unit operable to transmit the second data frame is operable to transmit the second data frame via a second communication network segment of the hybrid communication network. The hybrid device according to C21, wherein the second communication network segment is a radio network segment.
[C27]
The communication unit is
Receiving one or more topology messages from one or more other hybrid devices of the hybrid communication network;
Populate at least the hybrid forwarding table based at least in part on the one or more topology messages received from the one or more other hybrid devices; and
Further operable to send the hybrid forwarding table to the one or more other hybrid devices, the one or more topology messages comprise information associated with the one or more other hybrid devices. The hybrid device according to C21.
[C28]
The communication unit according to C27, wherein the communication unit is further operable to populate the wireless forwarding table based at least in part on the one or more topology messages received from the one or more other hybrid devices. Hybrid device.
[C29]
The communication unit is
Generating one or more topology messages comprising at least information about the first hybrid device and information about one or more network devices connected to the hybrid device; and
The hybrid device according to C21, further operable to broadcast the one or more topology messages to other hybrid devices of the hybrid communication network.
[C30]
The one or more topology messages associated with the hybrid device include the plurality of network interfaces of the hybrid device, a forwarding capability associated with each of the plurality of network interfaces, and the one connected to the hybrid device. One or more of the above network devices, whether at least the wireless network interface of the hybrid device supports frame forwarding, a wireless frame format supported by the wireless network interface of the hybrid device, and link metrics information The hybrid device according to C29, comprising:
[C31]
A storage medium readable by a machine,
When executed by one or more processors,
Receiving a first data frame in a first frame format at a first network interface of a plurality of network interfaces of a first hybrid device of a hybrid communication network;
Forwarding the first data frame via a second network interface of the plurality of network interfaces based at least in part on a hybrid forwarding table associated with a hybrid layer of the first hybrid device. To decide,
Determining that the second network interface is a wireless network interface;
Determining to forward the first data frame to a second network device of the hybrid communication network based at least in part on a wireless forwarding table associated with the second network interface of the first hybrid device; To do
Generating a second data frame in a radio frame format based at least in part on the first data frame, the first hybrid device, and the second network device;
Instructions to cause the one or more processors to perform an operation comprising: transmitting the second data frame from the second network interface of the first hybrid device to the second network device. , A storage medium readable by one or more machines.
[C32]
The operation determines whether a wireless module associated with the second network interface is configured in an access point mode of operation;
In response to determining that the wireless module associated with the second network interface is configured in the access point operating mode,
Determining to forward the first data frame to a wireless network interface of the second network device, wherein a wireless module associated with the wireless network interface of the second network device is configured to perform client operations Consisting of modes,
In response to determining that the wireless module associated with the second network interface is configured in the client operation mode,
Deciding to transfer the first data frame to a wireless network interface of an access point to which the wireless module of the first hybrid device is connected, further comprising: Storage medium.
[C33]
The operation is
Determining that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device are configured in a client operating mode;
Determining whether the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device support direct communication links;
In response to determining that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device support the direct communication link;
Transmitting the second data frame directly from the second network interface of the first hybrid device to the wireless network interface of the second network device via the direct communication link;
In response to determining that the second network interface of the first hybrid device and the wireless network interface of the second network device do not support a direct communication link;
Transmitting the second data frame to an access point connected to the second network interface of the first hybrid device for subsequent transmission of the second network device to the wireless network interface; The storage medium readable by the machine according to C31, further comprising:
[C34]
The operation of generating the second data frame according to the radio frame format includes:
Determining whether the first hybrid device is the source device that generated the first data frame for transmission to a destination device of the hybrid communication network;
In response to determining that the first hybrid device is the source device that generated the first data frame;
Generating the second data frame in a three-address radio frame format, wherein the second data frame includes an address of the first hybrid device, an address of the second network device, and the destination Device address, and
In response to determining that the first hybrid device is not the source device that generated the first data frame,
Determining whether the second network device is the destination device subject to the first data frame;
In response to determining that the second network device is the destination device subject to the first data frame;
Generating the second data frame according to the three-address radio frame format, wherein the second data frame includes an address of the source device, the address of the first hybrid device, and the second Providing the address of the network device;
Responsive to determining that the second network device is not the destination device subject to the first data frame and that the first hybrid device is not the source device that generated the first data frame. And
Generating the second data frame in a four-address radio frame format, wherein the second data frame includes the address of the source device, the address of the first hybrid device, and the second The machine-readable storage medium according to C31, further comprising: the address of the network device of: and the address of the destination device.
[C35]
The operation is
Receiving a broadcast frame from the second network device at the second network interface, wherein the wireless module of the first hybrid device is configured in a client operating mode and the wireless of the second network device; The module is configured in access point operating mode,
Determining whether the broadcast frame was previously transmitted from the second network interface to the second network device for broadcast;
In response to determining that the broadcast frame was previously transmitted from the second network interface;
Discarding the broadcast frame at the second network interface;
In response to determining that the broadcast frame was not previously transmitted from the second network interface;
Providing the received broadcast frame to the hydride layer of the first hybrid device for processing and for subsequent broadcast via the other of the plurality of network interfaces of the first hybrid device. The computer-readable storage medium according to C31, further comprising:
[C36]
The operation is
In the first hybrid device, receiving one or more topology messages from one or more other hybrid devices of the hybrid communication network, wherein the one or more topology messages are the one or more topology messages. Providing information associated with other hybrid devices;
Populating at least the hybrid forwarding table associated with the first hybrid device based at least in part on the one or more topology messages received from the one or more other hybrid devices;
Transmitting the hybrid forwarding table associated with the first hybrid device to the one or more other hybrid devices, further comprising the computer-readable storage medium of C31.
[C37]
The operation is
The computer readable storage medium of C36, further comprising populating the wireless forwarding table based at least in part on the one or more topology messages received from the one or more other hybrid devices.

Claims (37)

無線ブリッジングのための方法であって、
イブリッドデバイスのネットワークインタフェースにおいて、ハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスへの送信のために第1のフレームフォーマットの第1のデータフレームを受信することと、
記ハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて、前記ハイブリッドデバイスの無線ネットワークインタフェースを介して前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、ここにおいて、前記ハイブリッド転送テーブルは、前記無線ネットワークインタフェースを前記第1のデータフレームの行先アドレスと関連付ける、
前記無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記ハイブリッド通信ネットワークのネットワークデバイスに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、ここにおいて、前記無線転送テーブルは、前記ネットワークデバイスの受信インタフェースを前記行先アドレスと関連付ける、
前記第1のデータフレーム、前記ハイブリッドデバイス、及び前記ネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて、前記ネットワークデバイスへの送信のために無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することと
備える、方法。
A method for wireless bridging , comprising:
In the first network interface high- Brides device, receiving a first data frame of the first frame format for transmission to a destination device of a hybrid communications network,
Based at least in part on a hybrid forwarding table associated with the hybrid layer before KIHA Lee Brides device, and determining the transfer of said first data frame via the wireless network interface of the hybrid device, wherein The hybrid forwarding table associates the wireless network interface with a destination address of the first data frame;
Wherein based at least in part on the wireless network interface and associated with wireless forwarding table, determining to transfer the first data frame to the Netw network devices of the hybrid communication network, wherein the radio A forwarding table associates a receiving interface of the network device with the destination address;
Said first data frame, prior KIHA Lee Brides device, and based at least in part on prior mallet Tsu network device, generating a second data frame by radio frame format for transmission to the network device and,
A method comprising:
前記無線ネットワークインタフェースを介して前記第1のデータフレームを転送することを前記決定することは、前記ハイブリッドデバイスと関連付けられた前記ハイブリッド層で行われ、
前記第1のデータフレームを前記ネットワークデバイスに転送することを前記決定することは、前無線ネットワークインタフェースで行われる請求項1に記載の方法。
Wherein wherein the determining the transfer of said first data frame via the wireless network interface is performed in the hybrid layer associated with pre KIHA Lee Brides device,
Said first to said decision to transfer before mallet Tsu network device a data frame is carried out before Symbol wireless network interface method of claim 1.
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースアクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定することと、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記アクセスポイント動作モードである場合、記ネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、ここにおいて、記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースは、クライアント動作モードで構成される
前記無線ネットワークインタフェースが前記クライアント動作モードである場合、前記ハイブリッドデバイスと通信するアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、
をさらに備える請求項1に記載の方法。
And determining whether the wireless network interface of the hybrid device is configured in the access point mode of operation,
If the wireless network interface of the hybrid device is the access point operating mode, determining to transfer the first data frame to the wireless network interface before kine Tsu network device, wherein, prior to Symbol the wireless network interface of Netw network device is configured in the client operating mode,
Deciding to transfer the first data frame to a wireless network interface of an access point communicating with the hybrid device if the wireless network interface is in the client operating mode ;
Further comprising the method of claim 1.
記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースクライアント動作モードで構成されると決定することと、
記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定することと、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートする場合、前記直接通信リンクを介して前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースに前記第2のデータフレームを送信することと、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートしない場合、記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースと通信するアクセスポイントに前記第2のデータフレームを送信することと、
をさらに備える請求項1に記載の方法。
And said wireless network interface and pre-punch Tsu network wireless network interface device before KIHA Lee Brides device determines that configured the client operating mode,
And said wireless network interface of the wireless network interface and pre-punch Tsu network devices before KIHA Lee Brides device to determine whether to support direct communication link,
If the wireless network interface and the wireless network interface of the network device of the hybrid device supports the direct communication link, the direct front via a communication link KIHA Lee Brides the wireless network interface before punch Ttowaku device and to send the second data frame to the wireless network interface device,
If the wireless network interface and the wireless network interface of the network device of the hybrid device does not support the direct communication link, before kine Tsu network continue before KIHA hybrid for transmission to the wireless network interface of the device Transmitting the second data frame to an access point in communication with the wireless network interface of a device;
Further comprising the method of claim 1.
前記無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを前記生成することは、
記ハイブリッドデバイスが前記行先デバイスへの送信のために前記第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定することと、
前記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスである場合、3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することと、
を備え、
記第2のデータフレームは、前記ハイブリッドデバイスのアドレス記ネットワークデバイスのアドレス、及び前記行先デバイスのアドレスを含む、請求項1に記載の方法。
Generating the second data frame according to the radio frame format;
And determining whether the pre KIHA Lee Brides device is a source device to produce said first data frame for transmission to the destination device,
If the hybrid device is the source device, generating the second data frame in a three-address radio frame format ;
With
Before Stories second data frame, prior KIHA Lee Brides address of the device, before kine Tsu network address of the device, and an address of the destination device, The method of claim 1.
記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、前記方法は、
記ネットワークデバイス前記行先デバイスであるかどうかを決定することと、
前記ネットワークデバイスが前記行先デバイスである場合、前記3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することと、ここにおいて、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスのアドレス記ハイブリッドデバイスの前記アドレス、及び記ネットワークデバイスの前記アドレスを含む
前記ネットワークデバイスが前記行先デバイスでなく、前記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスでない場合、4アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することと、
をさらに備え、
記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスの前記アドレス記ハイブリッドデバイスの前記アドレス記ネットワークデバイスの前記アドレス、及び前記行先デバイスの前記アドレスを含む、請求項に記載の方法。
In response to the prior KIHA Lee Brides device decides not before Symbol source device, the method comprising:
And that the previous ram Tsu network device determines whether the a destination device,
If the network device is the destination device, and generating the second data frame by the three-address wireless frame format, wherein the second data frame, the address of the source device, before KIHA Lee Brides the address of the device, and including the address of the previous kine Tsu network device,
If the network device is not the destination device and the hybrid device is not the source device, generating the second data frame in a 4-address radio frame format ;
Further comprising
Before Stories second data frame, the address of the source device, before KIHA Lee Brides the address of the device, before kine Tsu network the address of the device, and the address of the destination device, according to claim 5 the method of.
記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて前記ネットワークデバイスからブロードキャストフレームを受信することと、ここにおいて、記ハイブリッドデバイスは、クライアント動作モードで構成され、前記ネットワークデバイスは、アクセスポイント動作モードで構成される
前記ブロードキャストフレームブロードキャストのために前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから前記ネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定することと、
前記ブロードキャストフレームが前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから以前に送信されたものである場合、前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを廃棄することと、
前記ブロードキャストフレームが前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから以前に送信されたものでない場合、処理のため及び前記ハイブリッドデバイスの少なくとも1つの他のネットワークインタフェースを介しての引き続きのブロードキャストのために前記ハイブリッドデバイスの前記ハイリッド層に前記受信されたブロードキャストフレームを提供することと、
をさらに備える請求項1に記載の方法。
Receiving a broadcast frame from the front ram Tsu network devices in said wireless network interface before KIHA Lee Brides device, wherein, before KIHA Lee Brides device is composed of a client operating mode, pre-kine Tsu network device is Configured with access point operation mode ,
And determining whether the broadcast frame is of previously transmitted from the wireless network interface of the hybrid device for broadcast before mallet Tsu network device,
If the broadcast frame was previously sent from the wireless network interface of the hybrid device , discarding the broadcast frame at the wireless network interface of the hybrid device ;
If the broadcast frame is not the one previously transmitted from the wireless network interface of the hybrid device, for subsequent broadcast via at least one other network interface for processing and pre KIHA Lee Brides device and providing the received broadcast frame to the hive lid layer before KIHA Lee Brides device,
Further comprising the method of claim 1.
前記ネットワークデバイスからの前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを前記受信することに応答して、前記方法は、
記ブロードキャストフレーム内のオリジナルソースアドレスフィールドに少なくとも部分的に基づいて記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームをフィルタリングすることと、ここにおいて、前記無線転送テーブルは、前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースを通じて到達可能である前記ネットワークデバイスを示す表示を含む、
前記オリジナルソースアドレスフィールドが前記ネットワークデバイスと関連付けられたアドレスを含むと決定したことに応答して、前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて、前記ブロードキャストフレームを廃棄することと、
をさらに備える請求項7に記載の方法。
In response to said receiving the previous SL broadcast frame Te said wireless network interface smell before KIHA Lee Brides device from the network device, the method comprising:
Based at least in part prior to the original source address field of Kivu broadcasts the frame, the method comprising: filtering the broadcast frame in the wireless network interface before KIHA Lee Brides device, wherein the wireless transfer table, the including an indication of the network device is reachable via the wireless network interface of the hybrid device,
And that in response to the original source address field and determined to contain an address associated with the network devices in said wireless network interface of the hybrid device, discarding the broadcast frame,
The method of claim 7 , further comprising:
記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて、インジケータフィールドを前記ブロードキャストフレームに挿入することと、ここにおいて、前記インジケータフィールドは、前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記ネットワークデバイスに前記ブロードキャストフレームを送信することを示
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから前記ネットワークデバイスに前記ブロードキャストフレームを送信することと、
をさらに備え、
記ネットワークデバイスから前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを前記受信することに応答して、前記ブロードキャストフレームが前記無線ネットワークインタフェースから以前に送信されたものであるかどうかを前記決定することは、
前記受信されたブロードキャストフレームが前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースで挿入された前記インジケータフィールドを含むかどうかを決定すること
を備える請求項7に記載の方法。
In the wireless network interface before KIHA Lee Brides device, and inserting the indicator field in the broadcast frame, wherein the indicator field, before the wireless network interface KIHA Lee Brides device before mallet Tsu network device shows the transmitting the broadcast frame,
And transmitting the broadcast frame before mallet Tsu network device from the wireless network interface of the hybrid device,
Further comprising
In response to said receiving the broadcast frame in the wireless network interface before KIHA Lee Brides device before kine Tsu network device, in which the broadcast frame is transmitted to the either et or earlier wireless network interface Determining whether or not
Determining whether the received broadcast frame includes the indicator field inserted at the wireless network interface of the hybrid device ;
Bei El The method of claim 7.
前記第1のネットワークインタフェースは、イーサネット(登録商標)インタフェース又は電力線通信インタフェースであり、
前記無線ネットワークインタフェースは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)インタフェースである請求項1に記載の方法。
The first network interface is an Ethernet (registered trademark) interface or a power line communication interface,
The wireless network interface is a wireless local area network (WLAN) interface method according to claim 1.
前記第2のデータフレームを前記生成することは、前記無線フレームフォーマットにより前記第1のデータフレームを変更することを備える請求項1に記載の方法。 The second possible data frame to said generating comprises changing the first data frame by the radio frame format, the method according to claim 1. 前記ハイブリッド通信ネットワークは、IEEE P1905.1通信ネットワークを備える請求項1に記載の方法。 It said hybrid communication network comprises a IEEE P1905.1 communication network, The method of claim 1. 前記第1のデータフレームを前記受信することは、前記ハイブリッド通信ネットワークの第1の通信ネットワークセグメントを介して前記第1のデータフレームを受信することを備え、
前記第2のデータフレームを前記送信することは、前記ハイブリッド通信ネットワークの第2の通信ネットワークセグメントを介して前記第2のデータフレームを送信することを備え、前記第2の通信ネットワークセグメントは、無線ネットワークセグメントである請求項1に記載の方法。
Receiving the first data frame comprises receiving the first data frame via a first communication network segment of the hybrid communication network;
The transmitting the second data frame comprises transmitting the second data frame via a second communication network segment of the hybrid communication network, wherein the second communication network segment is wireless The method of claim 1, wherein the method is a network segment.
記ハイブリッドデバイスにおいて、前記ハイブリッド通信ネットワークの追加のハイブリッドデバイスからトポロジーメッセージを受信することと、ここにおいて、記トポロジーメッセージは、前記追加のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を含む
前記追加のハイブリッドデバイスから受信された前記トポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて記ハイブリッドデバイスと関連付けられた少なくとも前記ハイブリッド転送テーブルにポピュレートすることと、
前記ハイブリッドデバイスと関連付けられた前記ハイブリッド転送テーブルを前記追加のハイブリッドデバイスに送信することと、
をさらに備える請求項1に記載の方法。
Prior KIHA Lee Brides device, receiving additional hybrid device or Lato polo Gee message of the hybrid communication network, wherein, prior Quito Polo Gee message includes the associated Add hybrid device information,
And said based at least in part on additional Quito Polo Gee message before received from the hybrid device, populating prior to at least the hybrid forwarding table associated with KIHA Lee Brides device,
Sending the hybrid forwarding table associated with the hybrid device to the additional hybrid device;
Further comprising the method of claim 1.
前記追加のハイブリッドデバイスから受信された前記トポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて前記無線転送テーブルにポピュレートすること
をさらに備える請求項14に記載の方法。
Based at least in part on Quito Polo Gee message before received from said additional hybrid devices, further comprising populating the wireless transfer table, The method of claim 14.
記ハイブリッドデバイスにおいて、少なくとも、前記ハイブリッドデバイスに関する情報と、前記ハイブリッドデバイスに接続された前記ネットワークデバイスに関する情報と、を含むトポロジーメッセージを生成することと、
記ハイブリッドデバイスから前記ハイブリッド通信ネットワークの1つ以上のハイブリッドデバイスに前記トポロジーメッセージをブロードキャストすることと、
をさらに備える請求項1に記載の方法。
Prior KIHA Lee Brides device, and at least, to generate before and information on diesel train Lee Brides devices, a topology message including the information about the network devices connected previously KIHA Lee Brides device,
And broadcasting the pre Quito Polo di message before the KIHA Lee Brides device to one or more of the hybrid devices of the hybrid communication network,
Further comprising the method of claim 1.
記ハイブリッドデバイスと関連付けられた前記トポロジーメッセージは、前記無線ネットワークインタフェース、及び前記第1のネットワークインタフェースの各々と関連付けられた転送能力を示す表示を含む、請求項16に記載の方法。 Before KIHA Lee Brides device and Quito Polo Gee previous associated message, the wireless network interface, and a display showing the first transfer capability associated with each network interface, the method according to claim 16. 記トポロジーメッセージは、前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが、フレーム転送、無線フレームフォーマット、及び前記無線ネットワークインタフェースによってサポートされる通信リンクセットアップをサポートすることを示す表示を含み、前記通信リンクセットアップは、前記無線ネットワークインタフェースが直接リンク無線通信をサポートするかどうかを示す前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースによってサポートされる、請求項17に記載の方法。 Before Quito Polo Gee message includes the wireless network interface before KIHA Lee Brides device, frame transfer, a radio frame format, and an indication that it supports the communication link set-up supported by the wireless network interface, the communication 18. The method of claim 17 , wherein link setup is supported by the wireless network interface of the hybrid device indicating whether the wireless network interface supports direct link wireless communication . 前記第2のデータフレームを生成することは、第1の無線フレームフォーマット、または第2の無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することを備える、請求項1に記載の方法。 The method of claim 1 , wherein generating the second data frame comprises generating the second data frame according to a first radio frame format or a second radio frame format . 前記ハイブリッド通信ネットワークの中央のコーディネータに対して、前記ハイブリッドデバイスと関連付けられた情報及び前記ハイブリッドデバイスに接続された前記ネットワークデバイスを示す表示を送信することと、
前記中央のコーディネータから、前記ハイブリッドデバイスと関連付けられた前記ハイブリッド転送テーブル及び前記ハイブリッド通信ネットワークの追加のハイブリッドデバイスと関連付けられた第2のハイブリッド転送テーブルを受信することと、
をさらに備える請求項1に記載の方法。
And transmitting an indication indicating the network device to a central coordinator, which is connected before KIHA Lee Brides device information and the previous KIHA Lee Brides device associated of said hybrid communication network,
Receiving a second hybrid forwarding table said that from the center of the coordinator, associated with additional hybrid devices of the associated with the prior KIHA Lee Brides device hybrid forwarding table and the hybrid communications network,
Further comprising the method of claim 1.
ハイブリッドデバイスであって、
複数のネットワークインタフェースと、
前記複数のネットワークインタフェースに結合された通信ユニットと、
を備え、前記通信ユニットは、
1のネットワークインタフェースにおいて、ハイブリッド通信ネットワークの行先デバイスへの送信ために第1のフレームフォーマットで第1のデータフレームを受信し、
前記ハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記ハイブリッドデバイスの無線ネットワークインタフェースを介して前記第1のデータフレームを転送することを決定し、ここにおいて、前記ハイブリッド転送テーブルは、前記無線ネットワークインタフェースを前記第1のデータフレームの行先アドレスと関連付ける
前記無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記ハイブリッド通信ネットワークのネットワークデバイスに前記第1のデータフレームを転送することを決定し、ここにおいて、前記無線転送テーブルは、前記ネットワークデバイスの受信インタフェースを前記行先アドレスと関連付ける、
前記第1のデータフレーム、前記ハイブリッドデバイス、及び前記ネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて、前記ネットワークデバイスへの送信のために無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成する、
めに動作可能である、ハイブリッドデバイス。
A hybrid device,
Multiple network interfaces;
A communication unit coupled to the plurality of network interfaces;
The communication unit comprises:
In the first network interface, receiving a first data frame in the first frame format for transmission to the destination device of a hybrid communications network,
Wherein based at least in part on the hybrid device hybrid forwarding table associated with the hybrid layer, via the wireless network interface of the hybrid device determines to forward the first data frame, wherein said hybrid forwarding table, on the basis of at least in part a wireless network interface to the first data frame of the wireless transfer table associated with the wireless network interface destination associated with the address, the to Netw network devices of the hybrid communication network decided to forward the first data frame, wherein the wireless transfer table associates reception interface of the network device and the destination address
Said first data frame, the hybrid device, and based at least in part on prior mallet Tsu network device, to generate a second data frame by radio frame format for transmission to said network device,
It is operable eyes, hybrid device.
前記通信ユニットは、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースがアクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定し、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記アクセスポイント動作モードである場合、記ネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定し、ここにおいて、前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースは、クライアント動作モードで構成される、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記クライアント動作モードである場合、前記ハイブリッドデバイスと通信するアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定する
ためにさらに動作可能である、請求項21に記載のハイブリッドデバイス。
The communication unit is
Determine whether the wireless network interface of the hybrid device is configured in the access point mode of operation,
Wherein when the wireless network interface of the hybrid device is the access point operating modes, decided to transfer the pre-punch Tsu network said first data frame to the wireless network interface device, wherein said network device The wireless network interface is configured in a client operation mode.
If the wireless network interface of the hybrid device is the client operating mode, it is operable to further determine the transfer of the first data frame to the wireless network interface of the access point that communicates with the hybrid device the hybrid device according to claim 21.
前記通信ユニットは、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースがクライアント動作モードで構成されると決定し、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定し、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートする場合、前記直接通信リンクを介して前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースに前記第2のデータフレームを送信し
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートしない場合、記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースに接続されたアクセスポイントに前記第2のデータフレームを送信する
ためにさらに動作可能である請求項21に記載のハイブリッドデバイス。
The communication unit is
The wireless network interface and pre-punch Tsu network wireless network interface device of the hybrid device is determined to consist of client operating mode,
The wireless network interface of the wireless network interface and pre-punch Tsu network device of the hybrid device determines whether to support direct communication link,
If the wireless network interface and the wireless network interface of the network device of the hybrid device supports the direct communication link, from the wireless network interface of the hybrid device via the direct communication link before kine Tsu network device sends the second data frame to the wireless network interface,
If the wireless network interface and the wireless network interface of the network device of the hybrid device does not support the direct communication link, before the kine Tsu network devices of the continuing the hybrid device for transmission to a wireless network interface The hybrid device of claim 21 , further operable to transmit the second data frame to an access point connected to the wireless network interface.
前記無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成するために動作可能である前記通信ユニットは、
前記ハイブリッドデバイスが前記行先デバイスへの送信のために前記第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定し、
前記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスである場合、3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成し、ここにおいて、前記第2のデータフレームは、前記ハイブリッドデバイスのアドレス、前記ネットワークデバイスのアドレス、及び前記行先デバイスのアドレスを含む、
前記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、
記ネットワークデバイスが前記行先デバイスであるかどうかを決定し、
前記ネットワークデバイスが前記行先デバイスである場合、前記3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成し、ここにおいて、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスの前記アドレス、前記ハイブリッドデバイスの前記アドレス、及び前記ネットワークデバイスの前記アドレスを含む、
前記ネットワークデバイスが前記行先デバイスでない及び前記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスでない場合、4アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成する、
ために動作可能である前記通信ユニットを備え
前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスの前記アドレス前記ハイブリッドデバイスの前記アドレス記ネットワークデバイスの前記アドレス、及び前記行先デバイスの前記アドレスを含む、請求項21に記載のハイブリッドデバイス。
The communication unit operable to generate the second data frame according to the radio frame format;
Determining whether the hybrid device is the source device that generated the first data frame for transmission to the destination device;
When the hybrid device is the source device, the second data frame is generated according to a three-address radio frame format , wherein the second data frame includes an address of the hybrid device, an address of the network device, And an address of the destination device,
In response to the hybrid device decides not before Symbol source device,
Before kine Tsu network device to determine whether it is the row destination device,
If the network device is the destination device, the second data frame is generated according to the three-address radio frame format , wherein the second data frame includes the address of the source device, the hybrid device Including the address and the address of the network device;
Wherein if the network device is not the destination device and the hybrid device is not the source device, generating the Ri by the four addresses radio frame format a second data frame,
Comprising said communication unit operable for
Said second data frame, the address of the source device, the address of the hybrid device, before kine Tsu network the address of the device, and the address of the destination device, a hybrid device according to claim 21 .
前記通信ユニットは、
記ネットワークデバイスから前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいてブロードキャストフレームを受信し、ここにおいて、前記ハイブリッドデバイスは、クライアント動作モードで構成され、前記ネットワークデバイスは、アクセスポイント動作モードで構成される、
前記ブロードキャストフレームがブロードキャストのために前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから前記ネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定し、
前記ブロードキャストフレームが前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから以前に送信された場合ものである場合、前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを廃棄し
前記ブロードキャストフレームが前記ハイブリッドデバイスの前記ネットワークインタフェースから以前に送信されたものでない場合、処理のために及び前記ハイブリッドデバイスの少なくとも1つの他のネットワークインタフェースを介しての引き続きのブロードキャストのために前記ハイブリッドデバイスの前記ハイブリッド層に前記受信されたブロードキャストフレームを提供する
ためにさらに動作可能である、請求項21に記載のハイブリッドデバイス。
The communication unit is
Receiving a broadcast frame before the punch Tsu network devices in said wireless network interface of the hybrid device, wherein the hybrid device is composed of a client operating mode, the network device is configured in the access point operating modes ,
To determine whether the broadcast frame is of previously transmitted from the wireless network interface of the hybrid device for broadcast before mallet Tsu network device,
If the broadcast frame was previously transmitted from the wireless network interface of the hybrid device , discard the broadcast frame at the wireless network interface of the hybrid device ;
If the broadcast frame is not the one previously transmitted from the network interface of the hybrid device, said hybrid for subsequent broadcast to the processing and via at least one other network interface of the hybrid device The hybrid device of claim 21 , further operable to provide the received broadcast frame to the hybrid layer of the device.
前記第1のデータフレームを受信するために動作可能な前記通信ユニットは、前記ハイブリッド通信ネットワークの第1の通信ネットワークセグメントを介して前記第1のデータフレームを受信するために動作可能な前記通信ユニットを備え、
前記第2のデータフレームを送信するために動作可能な前記通信ユニットは、前記ハイブリッド通信ネットワークの第2の通信ネットワークセグメントを介して前記第2のデータフレームを送信するために動作可能な前記通信ユニットを備え、前記第2の通信ネットワークセグメントは、無線ネットワークセグメントである請求項21に記載のハイブリッドデバイス。
The communication unit operable to receive the first data frame is operable to receive the first data frame via a first communication network segment of the hybrid communication network. With
The communication unit operable to transmit the second data frame is operable to transmit the second data frame via a second communication network segment of the hybrid communication network. wherein the second communications network segment is a wireless network segment, a hybrid device according to claim 21.
前記通信ユニットは、
前記ハイブリッド通信ネットワークの追加のハイブリッドデバイスからトポロジーメッセージを受信し、ここにおいて、前記トポロジーメッセージは、前記追加のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を含む、
前記追加のハイブリッドデバイスから受信された前記トポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて少なくとも前記ハイブリッド転送テーブルにポピュレートし
前記追加のハイブリッドデバイスに前記ハイブリッド転送テーブルを送信する
ためにさらに動作可能である、請求項21に記載のハイブリッドデバイス。
The communication unit is
Receiving the additional hybrid device or Lato polo Gee message of the hybrid communication network, wherein the topology message includes information associated with said additional hybrid devices,
Based at least in part on Quito Polo Gee message before received from said additional hybrid devices, and populating at least the hybrid forwarding table,
The hybrid device of claim 21 , further operable to send the hybrid forwarding table to the additional hybrid device.
前記通信ユニットは、
前記追加のハイブリッドデバイスから受信された前記トポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて前記無線転送テーブルにポピュレートする
ためにさらに動作可能である請求項27に記載のハイブリッドデバイス。
The communication unit is
Wherein based at least in part on additional Quito Polo Gee message before received from the hybrid device is further operable to populate the wireless transfer table, the hybrid device according to claim 27.
前記通信ユニットは、
少なくとも、前記ハイブリッドデバイスに関する情報と、前記ハイブリッドデバイスに接続された前記ネットワークデバイスに関する情報と、を含むトポロジーメッセージを生成し
前記ハイブリッド通信ネットワークの1つ以上のハイブリッドデバイスに前記トポロジーメッセージをブロードキャストする
ためにさらに動作可能である請求項21に記載のハイブリッドデバイス。
The communication unit is
At least, before generating the information related to diesel train Lee Brides devices, a topology message including the information about the network devices connected to the hybrid device,
It said hybrid with one or more hybrid devices of the communication network is further operable to broadcast the pre Quito polo Gee message, the hybrid device according to claim 21.
前記ハイブリッドデバイスと関連付けられた前記トポロジーメッセージは、前記無線ネットワークインタフェース、及び前記第1のネットワークインタフェースの各々と関連付けられた転送能力を示す表示を含む、請求項29に記載のハイブリッドデバイス。 It said hybrid device and Quito Polo Gee previous associated message, the wireless network interface, and a display that indicates the transfer capacity associated with each of said first network interface, a hybrid device according to claim 29. 非一時的な機械によって読み取り可能な記憶媒体であって、
1つ以上のプロセッサによって実行されたときに、
ハイブリッド通信ネットワークハイブリッドデバイスのうちの第1のネットワークインタフェースにおいて第1のフレームフォーマットの第1のデータフレームを受信することと、
記ハイブリッドデバイスのハイブリッド層と関連付けられたハイブリッド転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて、前記ハイブリッドデバイスの無線ネットワークインタフェースを介して前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、ここにおいて、前記ハイブリッド転送テーブルは、前記無線ネットワークインタフェースを前記第1のデータフレームの行先アドレスと関連付ける、
記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースと関連付けられた無線転送テーブルに少なくとも部分的に基づいて前記ハイブリッド通信ネットワークのネットワークデバイスに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、ここにおいて、前記無線転送テーブルは、前記ネットワークデバイスの受信インタフェースを前記行先アドレスと関連付ける、
前記第1のデータフレーム、前記ハイブリッドデバイス、及び前記ネットワークデバイスに少なくとも部分的に基づいて、前記ネットワークデバイスへの送信のために、無線フレームフォーマットにより第2のデータフレームを生成することと
備える動作を行うことを前記1つ以上のプロセッサに行わせる命令、が格納されている、非一時的な機械によって読み取り可能な記憶媒体。
A non-transitory machine readable storage medium,
When executed by one or more processors,
Receiving a first data frame of the first frame format in a first network interface of the hybrid device of a hybrid communications network,
And determining that front based at least in part on KIHA Lee Brides device hybrid forwarding table associated with the hybrid layer, transferring the first data frame via a wireless network interface of the hybrid device, Wherein the hybrid forwarding table associates the wireless network interface with a destination address of the first data frame;
Based at least in part on prior KIHA Lee Brides the wireless network interface and associated with wireless transfer table for the device, and determining the transfer of said first data frame to the Netw network devices of the hybrid communication network Wherein the wireless forwarding table associates a receiving interface of the network device with the destination address;
Said first data frame, prior KIHA Lee Brides device, and based at least in part on prior mallet Tsu network device, for transmission to the network device, to generate a second data frame by radio frame format and that,
A non-transitory machine-readable storage medium storing instructions that cause the one or more processors to perform an operation comprising:
前記動作は、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースがアクセスポイント動作モードで構成されるかどうかを決定することと、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記アクセスポイント動作モードである場合、記ネットワークデバイスの前記受信インタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、ここにおいて、記ネットワークデバイスの前記受信インタフェースは、クライアント動作モードで構成される
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースがクライアント動作モードである場合、前記ハイブリッドデバイスと通信するアクセスポイントの無線ネットワークインタフェースに前記第1のデータフレームを転送することを決定することと、
をさらに備える請求項31に記載の非一時的な機械によって読み取り可能な記憶媒体。
The operation is
And determining whether the wireless network interface of the hybrid device is configured in the access point mode of operation,
If the wireless network interface of the hybrid device is the access point operating mode, determining to transfer the first data frame to the receiving interface before kine Tsu network device, wherein, prior to Symbol the receiving interface of Netw network device is configured in the client operating mode,
Deciding to transfer the first data frame to a wireless network interface of an access point communicating with the hybrid device when the wireless network interface of the hybrid device is in a client operating mode ;
32. The non-transitory machine- readable storage medium of claim 31 , further comprising:
前記動作は、
記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの無線ネットワークインタフェースがクライアント動作モードで構成されると決定することと、
記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが直接通信リンクをサポートするかどうかを決定することと、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートする場合、前記直接通信リンクを介して前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースに前記第2のデータフレームを送信することと、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェース及び前記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースが前記直接通信リンクをサポートしない場合、記ネットワークデバイスの前記無線ネットワークインタフェースへの引き続きの送信のために前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースに接続されたアクセスポイントに前記第2のデータフレームを送信することと、
をさらに備える請求項31に記載の非一時的な機械によって読み取り可能な記憶媒体。
The operation is
And said wireless network interface and pre-punch Tsu network wireless network interface device before KIHA Lee Brides device determines that configured the client operating mode,
And said wireless network interface and the wireless network interface of the network device before KIHA Lee Brides device to determine whether to support direct communication link,
If the wireless network interface and the wireless network interface of the network device of the hybrid device supports the direct communication link, the direct front via a communication link KIHA Lee Brides the wireless network interface before punch Ttowaku device and to send the second data frame to the wireless network interface device,
If the wireless network interface and the wireless network interface of the network device of the hybrid device does not support the direct communication link, before kine Tsu network continue before KIHA hybrid for transmission to the wireless network interface of the device Transmitting the second data frame to an access point connected to the wireless network interface of a device;
32. The non-transitory machine-readable storage medium of claim 31 , further comprising:
前記無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成する前記動作は、
記ハイブリッドデバイスが行先デバイスへの送信のために前記第1のデータフレームを生成したソースデバイスであるかどうかを決定することと、
前記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスである場合、3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することと、ここにおいて、前記第2のデータフレームは、前記ハイブリッドデバイスのアドレス記ネットワークデバイスのアドレス、及び前記行先デバイスのアドレスを含む
記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスでないと決定したことに応答して、
記ネットワークデバイス前記行先デバイスであるかどうかを決定することと、
前記ネットワークデバイスが前記行先デバイスである場合、前記3アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することと、ここにおいて、前記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスのアドレスと、前記ハイブリッドデバイスの前記アドレスと、前記ネットワークデバイスの前記アドレスとを含む、
前記ネットワークデバイスが前記行先デバイスでなく、前記ハイブリッドデバイスが前記ソースデバイスでない場合、4アドレス無線フレームフォーマットにより前記第2のデータフレームを生成することと、
を備え、
記第2のデータフレームは、前記ソースデバイスの前記アドレス記ハイブリッドデバイスの前記アドレス記ネットワークデバイスの前記アドレス、及び前記行先デバイスの前記アドレスを含む、請求項31に記載の非一時的な機械によって読み取り可能な記憶媒体。
The operation of generating the second data frame according to the radio frame format includes:
And that the previous KIHA Lee Brides device determines whether the source device to generate a first data frame for transmission to the destination device,
If the hybrid device is the source device, and generating the second data frame by the three-address wireless frame format, wherein the second data frame, prior KIHA Lee Brides address of the device, before Symbol Netw network address of the device, and an address of the destination device,
In response to the prior KIHA Lee Brides device determines that not the source device,
And that the previous ram Tsu network device determines whether the a destination device,
If the network device is the destination device, and generating the second data frame by the three-address wireless frame format, wherein the second data frame, the address of the source device, before Symbol including said address of high- Brides device and the address of the previous kine Tsu network device,
If the network device is not the destination device and the hybrid device is not the source device, generating the second data frame in a 4-address radio frame format ;
With
Before Stories second data frame, the address of the source device, before KIHA Lee Brides the address of the device, before kine Tsu network the address of the device, and the address of the destination device, according to claim 31 A non-transitory machine readable storage medium.
前記動作は、
前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて前記ネットワークデバイスからブロードキャストフレームを受信することと、ここにおいて、記ハイブリッドデバイスは、クライアント動作モードで構成され、前記ネットワークデバイスは、アクセスポイント動作モードで構成される
前記ブロードキャストフレームブロードキャストのために、前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから前記ネットワークデバイスに以前に送信されたものであるかどうかを決定することと、
前記ブロードキャストフレームが前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから以前に送信されたものである場合、前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースにおいて前記ブロードキャストフレームを廃棄することと、
前記ブロードキャストフレームが前記ハイブリッドデバイスの前記無線ネットワークインタフェースから以前に送信されたものでない場合、処理のため及び前記ハイブリッドデバイスの他のネットワークインタフェース介しての引き続きのブロードキャストのために前記ハイブリッドデバイスの前記ハイリッド層に前記受信されたブロードキャストフレームを提供することと、
をさらに備える請求項31に記載の非一時的な機械によって読み取り可能な記憶媒体。
The operation is
Receiving a broadcast frame from the front ram Tsu network devices in said wireless network interface of the hybrid device, wherein, before KIHA Lee Brides device is composed of a client operating mode, pre-kine Tsu network device is accessed Consisting of point operation mode ,
And said broadcast frames for broadcast, to determine whether those previously transmitted from the wireless network interface of the hybrid device before mallet Tsu network device,
If the broadcast frame was previously sent from the wireless network interface of the hybrid device , discarding the broadcast frame at the wireless network interface of the hybrid device ;
Wherein if the broadcast frame is not the one previously transmitted from the wireless network interface of the hybrid device, prior to the subsequent broadcast of the other network interface through to for and before KIHA Lee Brides device processing KIHA providing a Lee Brides the hive the received broadcast frame to the lid layer of the device,
32. The non-transitory machine- readable storage medium of claim 31 , further comprising:
前記動作は、
記ハイブリッドデバイスにおいて、前記ハイブリッド通信ネットワークの追加のハイブリッドデバイスからトポロジーメッセージを受信することと、ここにおいて、記トポロジーメッセージは、前記追加のハイブリッドデバイスと関連付けられた情報を含む、
前記追加のその他のハイブリッドデバイスから受信された前記トポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて記ハイブリッドデバイスと関連付けられた少なくとも前記ハイブリッド転送テーブルにポピュレートすることと、
前記追加のハイブリッドデバイスに前記ハイブリッドデバイスと関連付けられた前記ハイブリッド転送テーブルを送信することと、
をさらに備える請求項31に記載の非一時的な機械によって読み取り可能な記憶媒体。
The operation is
Prior KIHA Lee Brides device, receiving additional hybrid device or Lato polo Gee message of the hybrid communication network, wherein, prior Quito Polo Gee message includes the associated Add hybrid device information,
And populating the said additional other based at least in part on Quito Polo Gee message before received from the hybrid devices, at least the hybrid forwarding table associated with the previous KIHA Lee Brides device,
And transmitting the hybrid forwarding table associated with the previous KIHA Lee Brides device to the additional hybrid devices,
32. The non-transitory machine- readable storage medium of claim 31 , further comprising:
前記動作は、
前記追加のハイブリッドデバイスから受信された前記トポロジーメッセージに少なくとも部分的に基づいて前記無線転送テーブルにポピュレートすること
をさらに備える請求項36に記載の非一時的な機械によって読み取り可能な記憶媒体。
The operation is
Based at least in part on Quito Polo Gee message before received from said additional hybrid devices, further comprising populating the wireless transfer table, readable non-transitory machine according to claim 36 stored Medium.
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